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Na análise via diagrama triangular de uma separação
líquido-líquido de um soluto, a temperatura e pressão conhecidas, inicialmente se calcula o ponto de mistura M
para as correntes conhecidas de alimentação e solvente.
Na sequência, considerando-se a linha de amarração que
passa por esse ponto e suas intersecções com a curva
de solubilidade, as composições das fases líquidas em
equilíbrio são calculadas.
Admitindo-se que uma corrente orgânica (30% em massa do soluto e 70% do diluente original), com vazão mássica total F kg/s é misturada com um solvente (puro) à vazão de 0,5 F kg/s, o ponto M tem composição percentual em massa de soluto, diluente original e solvente dadas, aproximadamente, por
Admitindo-se que uma corrente orgânica (30% em massa do soluto e 70% do diluente original), com vazão mássica total F kg/s é misturada com um solvente (puro) à vazão de 0,5 F kg/s, o ponto M tem composição percentual em massa de soluto, diluente original e solvente dadas, aproximadamente, por
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Uma unidade industrial apresenta uma parede formada
por duas camadas para reduzir a temperatura no ambiente externo à unidade.
A primeira camada da parede tem espessura de 9 cm e é formada de fibra de vidro cuja condutividade térmica é 0,03 W m-1 ºC-1. A segunda camada da parede tem espessura de 14 cm e é formada de tijolos cuja condutividade térmica é 0,7 W m-1 ºC-1. A área da parede é 4 m2. A temperatura na superfície da parede em contato com o interior da unidade industrial é 85 ºC, e a temperatura na superfície da parede em contato com o meio externo é 35 ºC.
O fluxo de calor estabelecido através da parede, em J s-1, é igual a
A primeira camada da parede tem espessura de 9 cm e é formada de fibra de vidro cuja condutividade térmica é 0,03 W m-1 ºC-1. A segunda camada da parede tem espessura de 14 cm e é formada de tijolos cuja condutividade térmica é 0,7 W m-1 ºC-1. A área da parede é 4 m2. A temperatura na superfície da parede em contato com o interior da unidade industrial é 85 ºC, e a temperatura na superfície da parede em contato com o meio externo é 35 ºC.
O fluxo de calor estabelecido através da parede, em J s-1, é igual a
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Um sistema de medição de temperatura de um forno
apresenta uma função de transferência, como a ilustrada abaixo.

Qual o erro estático de posição do sistema, se a temperatura do forno permanecer constante e o ganho K for dobrado?
Qual o erro estático de posição do sistema, se a temperatura do forno permanecer constante e o ganho K for dobrado?
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Considere a função de estado da energia interna U=U(S,V)
e sua expressão diferencial dU=TdS-pdV. Correlacione
com a entalpia H=H(S,P) e sua expressão H=U+PV.
A relação de Maxwell correspondente é
A relação de Maxwell correspondente é
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Um engenheiro de processamento precisa definir o ganho para um sistema de controle com retroalimentação
unitária negativa. Analisando o sistema para um ganho K
igual a 7, o engenheiro encontrou margens de fase e ganho iguais a 20º
e 10 dB.
Qual o limite para o aumento do ganho K, em dB, até que o sistema se torne instável?
Qual o limite para o aumento do ganho K, em dB, até que o sistema se torne instável?
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O Primeiro Princípio da Termodinâmica, princípio da conservação da energia, relaciona a variação de energia interna de um sistema com o calor e trabalho. Um gás está
contido num cilindro com êmbolo móvel, a uma pressão
de 6,0.104
N/m2. São fornecidos ao sistema 10 kJ de calor
à pressão constante, e o volume do gás sofre uma expansão de 50 L.
O trabalho realizado e a variação de energia interna nessa transformação em Joule, são, respectivamente,
Dado 1 Pa = 1 N m-2
O trabalho realizado e a variação de energia interna nessa transformação em Joule, são, respectivamente,
Dado 1 Pa = 1 N m-2
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Um metal apresenta massa de 1 kg e sofre uma pressão,
em um processo isotérmico e reversível, de 0,5 a 100 MPa.
Sabendo-se que a temperatura do bloco é de 298 K, o
calor transferido em J por Kg desse metal nessa mudança
de fase é
Dado Expansão volumétrica = α = 5,0 x 10-5 K-1 Volume específico = v = 0,000114 m3/Kg
Dado Expansão volumétrica = α = 5,0 x 10-5 K-1 Volume específico = v = 0,000114 m3/Kg
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Um sistema, cuja função de transferência em cadeia aberta é de primeira ordem, apresenta constante de ganho
imprópria e polo igual a 6 e -2, respectivamente. Um engenheiro de processamento decide, então, colocar esse
sistema sob realimentação unitária negativa, objetivando
tornar o sistema mais rápido.
Qual o valor da nova constante de tempo do sistema?
Qual o valor da nova constante de tempo do sistema?
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O diagrama de fases pode ser representado por gráficos
em função de P x T a partir das equações de pressão de
vapor de um ou mais componentes. Na construção desses gráficos, é possível encontrar a temperatura normal
de ebulição, utilizando-se a equação para a pressão de
vapor do líquido a pressão atmosférica. Sabe-se que as
pressões saturadas de vapor para as fases sólida e líquida se cruzam no ponto triplo e que a temperatura, Tpt, do
ponto triplo é de 1260 K.
As equações para a pressão de vapor do NaF sólido e líquido com a pressão são, respectivamente, as seguintes:
Inp =
- 2,01lnT + 33,740 Inp =
- 2,52lnT + 34,660
O calor de fusão, ∆H, do fluoreto de sódio (NaF), no ponto triplo, em KJ, é
Dado pressão na equação em (atm), temperatura na equação em (K) e constante dos gases R = 8,3144 JK-1 mol-1
As equações para a pressão de vapor do NaF sólido e líquido com a pressão são, respectivamente, as seguintes:
Inp =
O calor de fusão, ∆H, do fluoreto de sódio (NaF), no ponto triplo, em KJ, é
Dado pressão na equação em (atm), temperatura na equação em (K) e constante dos gases R = 8,3144 JK-1 mol-1
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Um grupo de investidores de uma companhia utilizou os reportes financeiros dos últimos cinco exercícios para avaliar a possibilidade de um novo aporte de capital dessa companhia. A decisão foi positiva quanto ao investimento e, um ano após, o grupo de investidores estava disposto a aumentar os investimentos na companhia.
Considerando apenas essa situação, é correto afirmar que as informações que foram utilizadas pelos investidores para tomar a decisão
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