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Atividade 3 – Fenômenos de Transporte – 52/2025

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ATIVIDADE 3 – FENÔMENOS DE TRANSPORTE – 52/2025

1ª QUESTÃO
As analogias entre os fenômenos de transporte vão além das questões de momento, calor e massa. Em algum momento de suas aulas de física, você provavelmente estudou sobre sistemas de resistências elétricas, em que uma diferença de potencial promovia o surgimento de uma corrente elétrica através de uma resistência. Quando o calor atravessa um material sólido, como uma parede ou isolante, essa transferência é limitada pela resistência térmica do material. Essa resistência depende das propriedades do material, da sua espessura e da área pela qual o calor é transferido.

Fonte: YOSHI, H. C. M. H.; ORGEDA, R. Fenômenos de Transporte. Maringá-PR: Unicesumar, 2020.

Sobre a resistência térmica de condução, analise as afirmativas a seguir:

I. Quanto maior a área de troca térmica, maior a resistência térmica.
II. Quanto maior a espessura do material, menor a resistência térmica.
III. Quanto menor a condutividade térmica, maior a resistência térmica.
IV. Quanto menor a área de troca térmica, maior a resistência térmica.

É correto o que se afirma em:

ALTERNATIVAS
I e II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
II e IV, apenas.
III e IV, apenas.

2ª QUESTÃO
As leis de conservação são princípios fundamentais que afirmam que certas quantidades físicas, como massa, força e energia, permanecem constantes ao longo do tempo em um sistema isolado. Essas leis afirmam que tais propriedades não são criadas nem destruídas, apenas transformadas de uma forma para outra.

Fonte: Yoshi, H.; Orgeda, R. Fenômenos de Transporte. Maringá-PR: Unicesumar, 2020.

Neste contexto, considere o sistema representado na figura a seguir:

Fonte: Laboratório Virtual ALGETEC

O sistema ilustrado na figura retrata um tanque com um orifício pelo qual a água flui. Supondo que g=10 m/s e as perdas de carga são desprezíveis, avalie as afirmações a seguir:

I. Aplicando a equação de conservação de energia, pode-se determinar a velocidade teórica de saída da água pelo orifício.
II. A energia potencial gravitacional e a energia cinética do sistema podem ser igualadas no sistema apresentado na figura, uma vez que o atrito no sistema é desprezível.
III. Aplicando a equação de conservação de massa, pode-se determinar a altura da água no tanque. IV. Aplicando a equação de conservação de Bernoulli, pode-se determinar a massa de água no tanque, mesmo sem se conhecer o diâmetro do tanque.
V. Se h=320 cm, a velocidade teórica de saída da água no orifício será 8 m/s.
VI. Se a velocidade teórica de saída da água no orifício for de 10 m/s, a altura da água no tanque será de 500 cm.

É correto o que se afirma em:

ALTERNATIVAS
I, II, V e VI, apenas.
I, II, IV e VI, apenas.
II, III, IV e V, apenas.
III, IV, V e VI, apenas.
I, II, III, IV, V e VI.

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