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1ª QUESTÃO
Em um projeto desafiador, uma equipe multidisciplinar de engenheiros se viu incumbida de desenvolver um sistema elétrico eficiente para uma nova infraestrutura sustentável. Para o desenvolvimento do projeto, foi necessário levar em consideração princípios básicos da física. Dentro deste contexto, considerando a aplicação da Lei dos Nós de Kirchhoff (também conhecida como Primeira Lei de Kirchhoff), eles tiveram que avaliar algumas suposições levantadas pela equipe.
Fonte: Elaborado pelo professor, 2024.
Considerando este projeto hipotético e a teoria definida pela Lei dos Nós de Kirchhoff, sobre estas suposições levantadas em relação a esta lei, assinale a alternativa correta:
ALTERNATIVAS
A Lei dos Nós de Kirchhoff afirma que a soma algébrica de todas as tensões em torno de um caminho fechado é zero.
A corrente total que entra no nó é sempre maior que a corrente total que sai, devido às perdas inerentes aos componentes do circuito.
A corrente total que entra no nó é sempre igual à corrente total que sai, independente das características dos componentes do circuito.
Em um sistema, o nó é o ponto do circuito onde a corrente se divide ou seu une e o local por onde ocorre a maior dissipação de energia.
A eficácia da Lei dos Nós de Kirchhoff diminui à medida que o número de nós no circuito aumenta, tornando-a inaplicável em projetos de grande escala.
2ª QUESTÃO
Calorimetria, um campo fundamental da física dedicado à análise das transferências de energia térmica. Ela visa compreender processos que envolvem o calor em trânsito entre corpos. Essa energia, denominada calor, surge devido às disparidades de temperatura entre os corpos envolvidos. Compreender a calorimetria é essencial para desvendar os mecanismos por trás das trocas de energia térmica em sistemas diversos, desde a escala microscópica até processos macroscópicos complexos.
Fonte: Elaborado pelo professor, 2024.
Suponha que você tenha um recipiente fechado contendo 2 kg de água a 20 °C e deseje aquecê-la até 80 °C usando um elemento de aquecimento elétrico. Quanto ao resultado do cálculo da quantidade de energia (em forma de calor) necessária para este processo, considerando que o calor específico da água é aproximadamente 4,18 kJ/kg°C e ignorando as perdas de calor para o ambiente, assinale a alternativa correta:
ALTERNATIVAS
100 KJ.
450 KJ.
89,7 KJ.
201,7 KJ.
501,6 KJ.
3ª QUESTÃO
Considere um motor térmico operando segundo o ciclo de Carnot, que é um modelo idealizado que define o limite máximo de eficiência que qualquer motor térmico pode alcançar, operando entre duas temperaturas fixas. A Segunda Lei da Termodinâmica estabelece limites sobre as transferências de energia que ocorrem em processos termodinâmicos, indicando, por exemplo, que é impossível converter toda a energia térmica recebida em trabalho útil sem gerar alguma perda de energia para o ambiente.
Fonte: Elaborado pelo professor, 2024.
Com base no Ciclo de Carnot, Segunda lei da Termodinâmica, no que apresenta o valor do rendimento de uma máquina de Carnot sabendo que a temperatura da fonte quente é de 2250 K e a temperatura da fonte fria é de 450 K, assinale a alternativa correta:
ALTERNATIVAS
12%.
30%.
45%.
70%.
80%.
4ª QUESTÃO
O eletromagnetismo explora como as cargas elétricas criam campos magnéticos e vice-versa, sendo essencial para entender a tecnologia moderna. A Lei de Coulomb, parte fundamental dessa ciência, detalha a força entre cargas estáticas. Na engenharia, esses conceitos permitem projetar circuitos, motores, sistemas de telecomunicações e explorar o subsolo através da geofísica.
Fonte: Elaborado pelo professor, 2024.
Baseado nos princípios da Lei de Coulomb e nas aulas apresentadas, considerando que o espaço ao redor das cargas é preenchido vácuo, que Q é +3 µC e Q é – 3 µC, estão separadas por uma distância de 0,5 m, e a constante eletrostática do meio (para o ar, k = 9 ×10 Nm²/C²). No que apresenta o valor da força eletrostática entre as cargas, assinale a alternativa correta:
ALTERNATIVAS
10 N.
21 N.
32 N.
0,32.
0,45 N.
5ª QUESTÃO
Para descrever a dinâmica de um corpo e consequentemente as causas que podem alterar seu estado de movimento, usamos como base as teorias propostas pelas Leis de Newton. Nestas leis, o físico Isaac Newton foi capaz de condensar os princípios que regem a dinâmica dos corpos em suas três leis do movimento. As leis de Newton estão diretamente relacionadas à engenharia, pois através delas podemos compreender o comportamento de equilíbrio de forças, fazer a análises de tensão e deformação, dinâmica de máquinas, entre outras aplicações.
Fonte: Elaborado pelo professor, 2024.
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