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A transmissão da energia para mover motores e dispositivos elétricos sem o uso de fios, prevista pelo prof. Labouriau, foi recentemente demonstrada, mas ainda não está disponível em escala comercial. A solução atual ainda é o uso intensivo de cabos elétricos. As figuras I e II acima ilustram dois projetos de distribuição de energia elétrica a partir da usina hidrelétrica às cidades A, B e C, com os respectivos circuitos elétricos. A energia gerada em uma usina hidrelétrica é distribuída, por cabos, para as cidades A, B e C. A cidade B está a 200 km, em linha reta, da cidade A, e a cidade C localiza-se a 100 km do ponto médio entre as cidades A e B, e está equidistante delas. Nos circuitos mostrados, RA, RB e RC são resistências que simulam o consumo de energia nas cidades A, B e C, respectivamente, e R1 e R2 correspondem às resistências dos fios nos trechos correspondentes.
A partir dos dois projetos de distribuição de energia apresentados, julgue o item a seguir, assumindo que o fio utilizado seja do mesmo tipo em ambos os projetos e desconsiderando a distância da usina hidrelétrica à cidade A.
Considere que, ao longo das linhas de transmissão, ocorra redução gradual de tensão e que, adotando-se o projeto II, sejam usados transformadores para reduzir a tensão fornecida às cidades B e C a um mesmo valor. Nesse caso, a razão Np/Ns entre o número de espiras do primário (Np) e o do secundário (Ns) dos transformadores deve ser maior na cidade C que na cidade B.
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A transmissão da energia para mover motores e dispositivos elétricos sem o uso de fios, prevista pelo prof. Labouriau, foi recentemente demonstrada, mas ainda não está disponível em escala comercial. A solução atual ainda é o uso intensivo de cabos elétricos. As figuras I e II acima ilustram dois projetos de distribuição de energia elétrica a partir da usina hidrelétrica às cidades A, B e C, com os respectivos circuitos elétricos. A energia gerada em uma usina hidrelétrica é distribuída, por cabos, para as cidades A, B e C. A cidade B está a 200 km, em linha reta, da cidade A, e a cidade C localiza-se a 100 km do ponto médio entre as cidades A e B, e está equidistante delas. Nos circuitos mostrados, RA, RB e RC são resistências que simulam o consumo de energia nas cidades A, B e C, respectivamente, e R1 e R2 correspondem às resistências dos fios nos trechos correspondentes.
A partir dos dois projetos de distribuição de energia apresentados, julgue o item a seguir, assumindo que o fio utilizado seja do mesmo tipo em ambos os projetos e desconsiderando a distância da usina hidrelétrica à cidade A.
Considerando-se que a cidade B tenha 10 mil habitantes, que cada habitante consuma, em média, 200 W, que, em horários de pico, essa média aumente para 2.000 W e que a tensão na linha de transmissão seja igual a 100 kV, é correto concluir que o fio dessa linha deve ser capaz de suportar uma corrente de 1,0 kA.
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A transmissão da energia para mover motores e dispositivos elétricos sem o uso de fios, prevista pelo prof. Labouriau, foi recentemente demonstrada, mas ainda não está disponível em escala comercial. A solução atual ainda é o uso intensivo de cabos elétricos. As figuras I e II acima ilustram dois projetos de distribuição de energia elétrica a partir da usina hidrelétrica às cidades A, B e C, com os respectivos circuitos elétricos. A energia gerada em uma usina hidrelétrica é distribuída, por cabos, para as cidades A, B e C. A cidade B está a 200 km, em linha reta, da cidade A, e a cidade C localiza-se a 100 km do ponto médio entre as cidades A e B, e está equidistante delas. Nos circuitos mostrados, RA, RB e RC são resistências que simulam o consumo de energia nas cidades A, B e C, respectivamente, e R1 e R2 correspondem às resistências dos fios nos trechos correspondentes.
A partir dos dois projetos de distribuição de energia apresentados, julgue o item a seguir, assumindo que o fio utilizado seja do mesmo tipo em ambos os projetos e desconsiderando a distância da usina hidrelétrica à cidade A.
Se as resistências dos fios das linhas de transmissão fossem desprezadas, os circuitos equivalentes dos dois projetos de distribuição de energia seriam iguais.
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A transmissão da energia para mover motores e dispositivos elétricos sem o uso de fios, prevista pelo prof. Labouriau, foi recentemente demonstrada, mas ainda não está disponível em escala comercial. A solução atual ainda é o uso intensivo de cabos elétricos. As figuras I e II acima ilustram dois projetos de distribuição de energia elétrica a partir da usina hidrelétrica às cidades A, B e C, com os respectivos circuitos elétricos. A energia gerada em uma usina hidrelétrica é distribuída, por cabos, para as cidades A, B e C. A cidade B está a 200 km, em linha reta, da cidade A, e a cidade C localiza-se a 100 km do ponto médio entre as cidades A e B, e está equidistante delas. Nos circuitos mostrados, RA, RB e RC são resistências que simulam o consumo de energia nas cidades A, B e C, respectivamente, e R1 e R2 correspondem às resistências dos fios nos trechos correspondentes.
A partir dos dois projetos de distribuição de energia apresentados, julgue o item a seguir, assumindo que o fio utilizado seja do mesmo tipo em ambos os projetos e desconsiderando a distância da usina hidrelétrica à cidade A.
A partir dos projetos I e II, é correto inferir que as tensões na rede que chegam à cidade B independem do consumo de energia na cidade C.
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A transmissão da energia para mover motores e dispositivos elétricos sem o uso de fios, prevista pelo prof. Labouriau, foi recentemente demonstrada, mas ainda não está disponível em escala comercial. A solução atual ainda é o uso intensivo de cabos elétricos. As figuras I e II acima ilustram dois projetos de distribuição de energia elétrica a partir da usina hidrelétrica às cidades A, B e C, com os respectivos circuitos elétricos. A energia gerada em uma usina hidrelétrica é distribuída, por cabos, para as cidades A, B e C. A cidade B está a 200 km, em linha reta, da cidade A, e a cidade C localiza-se a 100 km do ponto médio entre as cidades A e B, e está equidistante delas. Nos circuitos mostrados, RA, RB e RC são resistências que simulam o consumo de energia nas cidades A, B e C, respectivamente, e R1 e R2 correspondem às resistências dos fios nos trechos correspondentes.
A partir dos dois projetos de distribuição de energia apresentados, julgue o item a seguir, assumindo que o fio utilizado seja do mesmo tipo em ambos os projetos e desconsiderando a distância da usina hidrelétrica à cidade A.
Caso as três cidades recebam a mesma corrente elétrica, as perdas por efeito joule nas linhas de transmissão serão maiores se adotado o projeto I que as que ocorreriam se adotado o projeto II.
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Segundo as previsões do prof. Labouriau, até 2000, o alumínio e suas ligas suplantariam o ferro, que é mais pesado e mais facilmente oxidável. O alumínio é produzido, industrialmente, a partir da bauxita, um óxido de alumínio hidratado impuro. Após a purificação, a bauxita é convertida em alumina — Al2O3—, a qual é fundida e hidrolisada em células que usam ânodos de grafite — C(graf) — e vasilhas forradas de aço carbono como cátodo. Esse processo pode ser representado pela equação abaixo.
2A2 O3 (l )+ 3C(graf)!$ → !$ 4Al (l )+ 3CO2 (g)
A seguir, apresentam-se as reações de redução do Al3+ e, para efeito de comparação, do Fe2+, e seus respectivos potenciais elétricos padrão (E0).
!$ Al^+_3+3e^-\rightarrow al, E_0=-1,66 V !$
!$ Fe^+_2+2e^-\rightarrow Fe, E_0=-0,44V !$
Julgue o item subsequente, relativos ao texto e às reações apresentadas.
É correto concluir que dois objetos de massas distintas construídos de metais diferentes, ao absorverem a mesma quantidade de calor e sofrerem a mesma variação de temperatura, apresentam a mesma capacidade térmica.
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Segundo as previsões do prof. Labouriau, até 2000, o alumínio e suas ligas suplantariam o ferro, que é mais pesado e mais facilmente oxidável. O alumínio é produzido, industrialmente, a partir da bauxita, um óxido de alumínio hidratado impuro. Após a purificação, a bauxita é convertida em alumina — Al2O3—, a qual é fundida e hidrolisada em células que usam ânodos de grafite — C(graf) — e vasilhas forradas de aço carbono como cátodo. Esse processo pode ser representado pela equação abaixo.
2A2 O3 (l )+ 3C(graf)!$ → !$ 4Al (l )+ 3CO2 (g)
A seguir, apresentam-se as reações de redução do Al3+ e, para efeito de comparação, do Fe2+, e seus respectivos potenciais elétricos padrão (E0).
!$ Al^+_3+3e^-\rightarrow al, E_0=-1,66 V !$
!$ Fe^+_2+2e^-\rightarrow Fe, E_0=-0,44V !$
Julgue o item subsequente, relativos ao texto e às reações apresentadas.
Uma liga metálica, a exemplo do aço-carbono, pode ser classificada como mistura homogênea.
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Segundo as previsões do prof. Labouriau, até 2000, o alumínio e suas ligas suplantariam o ferro, que é mais pesado e mais facilmente oxidável. O alumínio é produzido, industrialmente, a partir da bauxita, um óxido de alumínio hidratado impuro. Após a purificação, a bauxita é convertida em alumina — Al2O3—, a qual é fundida e hidrolisada em células que usam ânodos de grafite — C(graf) — e vasilhas forradas de aço carbono como cátodo. Esse processo pode ser representado pela equação abaixo.
2A2 O3 (l )+ 3C(graf)!$ → !$ 4Al (l )+ 3CO2 (g)
A seguir, apresentam-se as reações de redução do Al3+ e, para efeito de comparação, do Fe2+, e seus respectivos potenciais elétricos padrão (E0).
!$ Al^+_3+3e^-\rightarrow al, E_0=-1,66 V !$
!$ Fe^+_2+2e^-\rightarrow Fe, E_0=-0,44V !$
Julgue o item subsequente, relativos ao texto e às reações apresentadas.
A reação que descreve o processo de produção do alumínio a partir da alumina envolve substâncias que, em temperaturas suficientemente baixas, são exemplos de sólidos iônicos, moleculares, metálicos e covalentes.
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Segundo as previsões do prof. Labouriau, até 2000, o alumínio e suas ligas suplantariam o ferro, que é mais pesado e mais facilmente oxidável. O alumínio é produzido, industrialmente, a partir da bauxita, um óxido de alumínio hidratado impuro. Após a purificação, a bauxita é convertida em alumina — Al2O3—, a qual é fundida e hidrolisada em células que usam ânodos de grafite — C(graf) — e vasilhas forradas de aço carbono como cátodo. Esse processo pode ser representado pela equação abaixo.
2A2 O3 (l )+ 3C(graf)!$ → !$ 4Al (l )+ 3CO2 (g)
A seguir, apresentam-se as reações de redução do Al3+ e, para efeito de comparação, do Fe2+, e seus respectivos potenciais elétricos padrão (E0).
!$ Al^+_3+3e^-\rightarrow al, E_0=-1,66 V !$
!$ Fe^+_2+2e^-\rightarrow Fe, E_0=-0,44V !$
Julgue o item subsequente, relativos ao texto e às reações apresentadas.
Considerando-se que a constante de Coulomb seja igual a 96.500 C/mol, é correto afirmar que, para se produzir 10 kg de alumínio metálico por hora, a partir da eletrólise da alumina, a corrente elétrica a ser empregada em uma célula deve ser maior que 40.000 A, assumindo-se um processo 100% eficiente.
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Segundo as previsões do prof. Labouriau, até 2000, o alumínio e suas ligas suplantariam o ferro, que é mais pesado e mais facilmente oxidável. O alumínio é produzido, industrialmente, a partir da bauxita, um óxido de alumínio hidratado impuro. Após a purificação, a bauxita é convertida em alumina — Al2O3—, a qual é fundida e hidrolisada em células que usam ânodos de grafite — C(graf) — e vasilhas forradas de aço carbono como cátodo. Esse processo pode ser representado pela equação abaixo.
2A2 O3 (l )+ 3C(graf)!$ → !$ 4Al (l )+ 3CO2 (g)
A seguir, apresentam-se as reações de redução do Al3+ e, para efeito de comparação, do Fe2+, e seus respectivos potenciais elétricos padrão (E0).
!$ Al^+_3+3e^-\rightarrow al, E_0=-1,66 V !$
!$ Fe^+_2+2e^-\rightarrow Fe, E_0=-0,44V !$
Julgue o item subsequente, relativos ao texto e às reações apresentadas.
A maior suscetibilidade do ferro à oxidação, se comparada à do alumínio, citada no texto, pode ser explicada com base no maior potencial elétrico padrão de redução do Fe2+ em relação ao Al3+.
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