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O gás natural (GN) e o gás liquefeito de petróleo (GLP) são largamente empregados como combustíveis. O principal componente do GN é o metano (CH4); já para o GLP, o principal componente é o propano (C3H8). Na tabela abaixo, são fornecidos parâmetros físico-químicos dessas substâncias.
| composto | metano | propano |
| \( ^1 \Delta H_c^0 (kJ ⋅ mol^{-1}) \) | -890 | -2.220 |
| \( ^2 S^0 (J ⋅ mol ^-1 ⋅ K^{-1}) \) | 186 | 270 |
| \( ^3C_{p,m} (J ⋅ mol^{-1} ⋅ K^{-1}) \) | 35,3 | 73,5 |
| \( ^4T_c (K) \) | 191 | 370 |
1entalplia padrão de combustão a 25 ºC
2entropia molar padrão a 25 ºC
3capacidade calorífica molar a pressão constante
4temperatura crítica
Na figura abaixo, é fornecida a curva do fator de compressibilidade (Z) do propano em função da pressão (p).

Com base nas informações acima, julgue o item a seguir.
Se as reações de combustão forem completas, o metano, em comparação ao propano, liberará menor quantidade de CO2 por kJ de energia gerada.
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O gás natural (GN) e o gás liquefeito de petróleo (GLP) são largamente empregados como combustíveis. O principal componente do GN é o metano (CH4); já para o GLP, o principal componente é o propano (C3H8). Na tabela abaixo, são fornecidos parâmetros físico-químicos dessas substâncias.
| composto | metano | propano |
| \( ^1 \Delta H_c^0 (kJ ⋅ mol^{-1}) \) | -890 | -2.220 |
| \( ^2 S^0 (J ⋅ mol ^-1 ⋅ K^{-1}) \) | 186 | 270 |
| \( ^3C_{p,m} (J ⋅ mol^{-1} ⋅ K^{-1}) \) | 35,3 | 73,5 |
| \( ^4T_c (K) \) | 191 | 370 |
1entalplia padrão de combustão a 25 ºC
2entropia molar padrão a 25 ºC
3capacidade calorífica molar a pressão constante
4temperatura crítica
Na figura abaixo, é fornecida a curva do fator de compressibilidade (Z) do propano em função da pressão (p).

Com base nas informações acima, julgue o item a seguir.
O metano, pressurizado em um tanque a 200 atm, apresenta volume molar maior que apresentaria um gás ideal, visto que há predominância de interações atrativas entre suas moléculas.
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Disciplina: Engenharia de Petróleo
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: UNIPAMPA
O gás natural (GN) e o gás liquefeito de petróleo (GLP) são largamente empregados como combustíveis. O principal componente do GN é o metano (CH4); já para o GLP, o principal componente é o propano (C3H8). Na tabela abaixo, são fornecidos parâmetros físico-químicos dessas substâncias.
| composto | metano | propano |
| \( ^1 \Delta H_c^0 (kJ ⋅ mol^{-1}) \) | -890 | -2.220 |
| \( ^2 S^0 (J ⋅ mol ^-1 ⋅ K^{-1}) \) | 186 | 270 |
| \( ^3C_{p,m} (J ⋅ mol^{-1} ⋅ K^{-1}) \) | 35,3 | 73,5 |
| \( ^4T_c (K) \) | 191 | 370 |
1entalplia padrão de combustão a 25 ºC
2entropia molar padrão a 25 ºC
3capacidade calorífica molar a pressão constante
4temperatura crítica
Na figura abaixo, é fornecida a curva do fator de compressibilidade (Z) do propano em função da pressão (p).

Com base nas informações acima, julgue o item a seguir.
Ao contrário do propano, o metano não pode ser liquefeito à temperatura de 25 ºC porque sua temperatura crítica é inferior a esse valor.
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Considerando os princípios da difusão mássica e a equação \( J_D = -D { \large ∂c(x,t) \over ∂x} \) da Lei de Fick, para cálculo do fluxo por difusão \( J_D \) de um soluto em uma direção x por um tempo t, julgue o item a seguir.
Os processos físicos de difusão são processos físicos termodinamicamente reversíveis.
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Considerando os princípios da difusão mássica e a equação \( J_D = -D { \large ∂c(x,t) \over ∂x} \) da Lei de Fick, para cálculo do fluxo por difusão \( J_D \) de um soluto em uma direção x por um tempo t, julgue o item a seguir.
Na equação da lei de Fick, D é o coeficiente de difusão, e sua unidade é expressa em área/tempo.
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Considerando os princípios da difusão mássica e a equação \( J_D = -D { \large ∂c(x,t) \over ∂x} \) da Lei de Fick, para cálculo do fluxo por difusão \( J_D \) de um soluto em uma direção x por um tempo t, julgue o item a seguir.
A difusão está associada ao transporte de massa que ocorre em um sistema em que haja um gradiente de concentração química, e o sinal negativo na lei de Fick indica que o fluxo ocorre de uma região de alta concentração para uma de baixa concentração.
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O diagrama entálpico do ar úmido, ou psicrométrico, relaciona diferentes variáveis que permitem o conhecimento das características do ar úmido, sendo de grande utilidade para cálculos de secagem. Acerca desse assunto, julgue o item a seguir.
Quanto maior a umidade absoluta, maior será a magnitude da diferença entre a temperatura de bulbo seco e a de bulbo úmido.
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O diagrama entálpico do ar úmido, ou psicrométrico, relaciona diferentes variáveis que permitem o conhecimento das características do ar úmido, sendo de grande utilidade para cálculos de secagem. Acerca desse assunto, julgue o item a seguir.
No diagrama psicrométrico, relacionam-se temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo úmido, umidade absoluta e umidade relativa do ar a uma pressão de 101,325 kPa.
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O diagrama entálpico do ar úmido, ou psicrométrico, relaciona diferentes variáveis que permitem o conhecimento das características do ar úmido, sendo de grande utilidade para cálculos de secagem. Acerca desse assunto, julgue o item a seguir.
A umidade absoluta é definida como peso da água na forma de vapor por unidade do peso de ar úmido.
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Em relação a fenômenos de transferência de massa, operações unitárias, fluxogramas e balanços de massa bem como aos equipamentos utilizados nos procedimentos relacionados a tais fenômenos, julgue o item a seguir.
No estado estacionário, os fluxos de massa e energia continuam a existir, embora o valor absoluto desses fluxos não se altere com o tempo.
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