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Engenharia Mecânica ·
Termodinâmica 1
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25 Maio 2015\n\nProblema 1 (5 valores)\nUm tanque rígido completamente isolado com 80 dm3 de volume, contém hélio à pressão de 2 MPa e 80 °C de temperatura. Uma válvula é aberta permitindo que parte do hélio se escape. A válvula é fechada quando a pressão atinge 1 MPa. Determine a massa de hélio que saiu e a temperatura final do hélio.\n\nProblema 2 (5 valores)\nDois tanques, A e B, são separados por uma partição. Inicialmente o tanque A contém 2 kg do vapor de água a 1 MPa e 300 °C, enquanto o tanque B contém 3 kg de uma mistura (água) saturada de líquido e vapor com líquido igual a x = 0.5 e a temperatura de 150 °C.\nA partição é removida e os dois fluidos misturam-se até que seja atingido o equilíbrio térmico e mecânico. Se a pressão no recalque final for de 300 kPa determine:\na) A temperatura final.\nb) O calor trocado com o ambiente.\n\nProblema 3 (5 valores)\nUma pessoa cozinha duas vezes por semana, uma panela com 5 kg de sopa a um vez de esperar que a sopa que se encontra a 95°C arrefeça ao ambiente que se encontra a 24°C. A panela com a sopa é colocada em contato com uma superfície 5°C.\nConsiderando que o calor específico para a sopa é de 4.2 kJ/kg.°C, e que o custo de energia elétrica é de 0.2 euros por kWh, determine a despesa anual resultante deste procedimento.\n\nProblema 4 (5 valores)\nUm ciclo frigorífico ideal por compressão de vapor funciona com R134a. Vapor saturado à pressão de 2 bar entra no compressor encontrando-se o fluido à saída do condensador no estado de líquido saturado à pressão de 8 bar. Sabendo que o caudal circulado é de 7 kJ/min, determina:\na) A temperatura à saída do compressor.\nb) A potência do compressor.\nc) O COP do ciclo. Energias, Março 2019\n\n(1) \n\nm1 = P1.V1 \n\nT1 = 293.15K\n\nm2 = P2.V2 \n\nT2 = 293.15K\n\n…\n\n(m1.c.T1) + (m2.c.T2) \n\n= … 1. m = (ml + mg) [P - W] \n\n(que es de combinaciones, claro xD, \nseñor amigo fliado) (entendido Sr. amigo)\n\nQ= m*(g*m ) = 2.918 + 9.81 =2834.01 m/s2\nW= Q(m*(Y(d-c))) = P+ sqrt(x+y+z)\n\t R= 25 J/cm\n\nV1 = 3.38 m/s a = 2.765 J = 20.015 + V2 = 7.60 V (A) \nV1 = V2 - V3 = 20.02 R (J)\nR= 2.1% \n5Y+W = 2 = ISTEX = 2.2 et = ve = R + Tav = Q= 316.67 \n\nD = P( 2.283 + 30 + 2.3R)\\nQ= 3510.00 kg 1. C = W = Fh = W + mg \nQ = 8kg \nC = Q(2.4) & - K = l \n\nW = -(C * w*n)/h \nM= 2.1(S)-1.0 \nL= 3X6kg = 524\n253 p 50kg 58\n\nW= 4 = 7.35 kg - ga =\n0.023 vx\n10n/c = 0.06730 \nUn subm = 0 = - 3S=2.35 W \n\n2. 0.067 Wt = (095 30.1)(= 5kg x 3.7/0.75) -\nsueldo\n\nV2 = C(2 - G) 2.3 =\n7.82 + k =A -3 \n(= 02/01 M2)\n\n100 V 0.47K = 1.5 (knr/s) 2E
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