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A equação diferencial
\( {\large{d^2i \over dt^2}}+14{\large{di \over dt}}+100i(t)=10{\large{dv \over dt}} \)
representa o modelo matemático de um circuito RLC série, ligando a corrente i(t) que circula nos componentes com a tensão v(t) da fonte que o alimenta.
A razão de amortecimento, que neste tipo de circuito é calculada por \( ζ={\large{R \over 2}}\sqrt{{\large{C \over L}}} \), vale:
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Para o circuito mostrado na figura, os valores de R, E1 e E2 , respectivamente, são:
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A figura acima mostra uma onda senoidal retificada. Os valores médio e eficaz, em mV, medidos sobre este sinal, respectivamente, são:
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Em um Ciclo de Rankine ideal, a eficiência térmica é calculada por variações de:
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Em um Ciclo de Rankine básico, as entalpias na entrada e na saída da turbina valem, respectivamente, 2610 kJ/kg e 2100 kJ/kg. O trabalho para acionar a bomba é 10 kJ/kg, a energia para aquecer a água até o ponto de ebulição é 500 kJ/kg e a energia necessária para vaporizar a água é 1500 kJ/kg. A eficiência deste ciclo é:
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O vidro de uma janela tem 5 mm de espessura e uma área de 2 m². Suas faces interna e externa são mantidas a temperatura de 20 °C e -10 °C, respectivamente. Considerando que a condutividade térmica do vidro vale 1 W/m°C, o fluxo de calor (kW) por condução através dele é:
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Observe a figura abaixo.

A parede de uma barragem deve suportar a água de um açude. Considerando que o nível médio da água (h) seja de 4 m, que a massa específica da água seja 1000 kg/m3 e que g = 10 m/s2, o valor da força da água por unidade de comprimento (kN/m) atuante sobre a barragem é:
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Na análise do escoamento de um fluido em um duto, a perda de carga que gera um diferencial de pressão na linha se deve às forças:
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Os fluidos nos quais a tensão de cisalhamento é diretamente proporcional à taxa de deformação são chamados:
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As linhas desenhadas no campo de um escoamento, de forma que, num dado instante, são tangentes à direção do escoamento em cada ponto do campo são as linhas de:
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