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238916
Ano: 2011
Disciplina: Engenharia Química
Banca: Pref. Rio Janeiro-RJ
Orgão: Pref. Rio Janeiro-RJ
Disciplina: Engenharia Química
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Orgão: Pref. Rio Janeiro-RJ
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Para a separação dos diferentes comprimentos de onda, os espectrofotômetros fazem uso, exclusivamente, de:
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238915
Ano: 2011
Disciplina: Engenharia Química
Banca: Pref. Rio Janeiro-RJ
Orgão: Pref. Rio Janeiro-RJ
Disciplina: Engenharia Química
Banca: Pref. Rio Janeiro-RJ
Orgão: Pref. Rio Janeiro-RJ
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Na termogravimetria, o objetivo da determinação é:
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As soluções não ideais apresentam curvas de temperatura versus fração molar, conforme as figuras acima. Pela análise dos gráficos, conclui-se que
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Ao analisar o diagrama de uma destilação de um sistema binário benzeno e tolueno, ilustrado acima, um operador formulou uma conclusão INCORRETA, ao afirmar que o
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Para o diagrama de blocos, representado na figura acima, a função de transferência C(s) / R(s) é
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Se um sistema de primeira ordem, representado pelo diagrama de blocos acima, sofre uma perturbação degrau de 2 unidades em X, a resposta, no domínio do tempo de Y, é
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Um reservatório elevado contendo água (massa específica 1000 kg/m3 ) está conectado a um tanque por meio de uma tubulação com 50 mm de diâmetro, conforme ilustra a figura a seguir.

Na avaliação do escoamento da água nesse sistema, o fator de atrito de Darcy pode ser estimado, preliminarmente, como 0,01. Considerando-se a aceleração da gravidade como 10 m/s2 , p = 3 e desprezando-se as perdas de carga localizadas, a vazão da água escoando na tubulação, em m3 /min, será

Na avaliação do escoamento da água nesse sistema, o fator de atrito de Darcy pode ser estimado, preliminarmente, como 0,01. Considerando-se a aceleração da gravidade como 10 m/s2 , p = 3 e desprezando-se as perdas de carga localizadas, a vazão da água escoando na tubulação, em m3 /min, será
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Em relação aos conceitos básicos de análise dimensional, analise as expressões a seguir, relativas ao estudo da mecânica dos fluidos.

Nomenclatura:
D = diâmetro
G = fluxo mássico
μ = viscosidade dinâmica
v = velocidade
g = aceleração da gravidade
τ = tensão de cisalhamento
ρ = massa específica
Indica(m) expressão(ões) adimensional(ais)

Nomenclatura:
D = diâmetro
G = fluxo mássico
μ = viscosidade dinâmica
v = velocidade
g = aceleração da gravidade
τ = tensão de cisalhamento
ρ = massa específica
Indica(m) expressão(ões) adimensional(ais)
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No projeto de uma planta química, há um reator onde ocorre uma reação exotérmica. Para aproveitamento da energia do sistema, a corrente de alimentação é preaquecida por meio da corrente de saída, conforme ilustra o fluxograma a seguir.

As capacidades caloríficas específicas da corrente de alimentação e da corrente de saída do reator são, ambas, iguais a 2000 J∙kg-1 ∙K-1 , e o coeficiente global de transferência de calor, relativo à troca térmica entre as correntes, é igual a 500 W∙m-2 ∙K-1. A área mínima do trocador de calor contracorrente necessária, em m2 , para executar esse serviço, é

As capacidades caloríficas específicas da corrente de alimentação e da corrente de saída do reator são, ambas, iguais a 2000 J∙kg-1 ∙K-1 , e o coeficiente global de transferência de calor, relativo à troca térmica entre as correntes, é igual a 500 W∙m-2 ∙K-1. A área mínima do trocador de calor contracorrente necessária, em m2 , para executar esse serviço, é
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O interior de uma câmara de aquecimento é mantido a 130 ºC, enquanto o meio exterior está a 30 ºC. A câmara é formada por paredes planas com espessura de 100 mm, e condutividade térmica igual a
. Os valores do coeficiente de convecção, no interior e no exterior da estufa, são ambos iguais a
. O fluxo térmico entre o interior e o exterior da câmara, em
, é igual a
. Os valores do coeficiente de convecção, no interior e no exterior da estufa, são ambos iguais a
. O fluxo térmico entre o interior e o exterior da câmara, em
, é igual aProvas
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