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Observe a figura 10.

Analisando os gráficos de equilíbrio de um sistema binário para obtenção dos componentes A e B, a partir de uma mistura desses componentes, usando um sistema com duas colunas, afirma-se que
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Um gás natural escoa em uma tubulação a 25°C e 210 kPa de pressão. A sua composição molar é 80% de A (16 kg.kmol-1), 15% de B (30 kg.kmol-1) e 5% de C (44 kg.kmol-1). Considerando que o gás com comportamento ideal e constante universal é de 8314 Pa.m3.kmol-1.K-1, a massa específica do gás natural nesse escoamento, expressa em kg.m-3, é
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Um tubo de borracha, com 4,0 mm de diâmetro interno, 10 mm de diâmetro externo e 1 m de comprimento é utilizado para transportar hidrogênio gasoso a 2 atm e 27°C. Considerando regime permanente, simetria cilíndrica, fluxo convectivo desprezível, concentração de H2 no exterior aproximadamente igual a zero, solubilidade do hidrogênio na borracha a 27°C igual a 2,28×P mol H2.m-3 de sólido, onde P é a pressão do hidrogênio gasoso em atm, e que a difusividade do hidrogênio na borracha a 27ºC é 1,8×10-10 m2.s-1, a taxa de transferência de hidrogênio através da parede de borracha vale aproximadamente
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A desidrogenação catalítica do etilbenzeno é uma opção viável para a produção do estireno segundo a seguinte reação química (figura 4):

O calor de reação a 800ºC, em kJ.kmol-1, é de aproximadamente
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Num estudo recente efetuado por Cardoso, H.A.I. et al. (2012) foi analisada a influência de dois processos de moagem nas propriedades de cimentos de fosfato de cálcio. Foram testados dois processos de moagem, denominados processo A e processo B, e foi realizada uma análise granulométrica por difração a laser, cujos resultados são apresentados na figura 6.

Analisando os gráficos de distribuição do tamanho de partículas da figura 6, é correto afirmar que
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A figura 12, a seguir, apresenta a obtenção de cobre através da operação unitária de flotação por ar dissolvido.

Quanto à operação de flotação por ar dissolvido, julgue os itens a seguir:
I. Uma das aplicações da operação unitária de flotação é a concentração de minérios pobres.
II. A formação do agregado bolha-partícula é a etapa controladora da velocidade na flotação.
III. As partículas que aderem às bolhas de ar são chamadas hidrofílicas.
IV. O ciclone localizado após o moinho de bolas tem a função de classificador de partículas.
Estão corretas apenas as afirmativas
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A questão refere-se à figura 11, a seguir:

Legenda:
F, E1, E2, E3, P1, P2, P3, V, C1, C2, C3 = vazões mássicas em toneladas por hora;
XSoluto = frações mássicas de soluto nas diferentes correntes;
hF, hE1, hP1 = entalpias dos fluidos nas correntes F, E1 e P1, respectivamente , em KJ/Kg;
TE1, TE2, TE3 = temperaturas no interior dos evaporadores 1, 2 e 3, respectivamente, em °C;
TV1 = temperatura do vapor de aquecimento e do condensado produzido no primeiro efeito, em °C;
PE = pressão no interior do evaporador 1 em MPa;
U1, U2, U3 = Coeficientes globais de troca térmica dos evaporadores 1, 2 e 3, respectivamente, em Kcal/h.m2.°C;
A1, A2, A3 = áreas de troca térmica dos evaporadores 1, 2 e 3, respectivamente, em m2.
Considerando os dados apresentados na figura 11, os anexos 2 e 3, e sabendo que a solução sofre elevação de 50°C em seu ponto de ebulição no primeiro efeito, a temperatura do vapor de aquecimento utilizado no primeiro efeito (TV1) será de aproximadamente
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Um bom isolante térmico deve possuir
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Um ciclo de Carnot consiste de quatro etapas reversíveis (Figura 3). Ele estudou as transformações de energia térmica em mecânica.

Analise as alternativas abaixo com relação ao ciclo de Carnot e à Figura 3.
I. É um ciclo composto por duas etapas isotérmicas e duas etapas isentrópicas alternadamente.
II. Na etapa de B até C, temos uma expansão adiabática.
III. Na etapa de A até B, a diferença de energia !$ (\Delta E) !$ é igual ao calor (Q1).
IV. Este ciclo térmico é inviável na prática, visto que opera de forma estritamente reversível, desconsiderando qualquer perda de energia para o meio externo.
Estão corretas apenas as afirmativas
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A questão refere-se à figura 11, a seguir:

Legenda:
F, E1, E2, E3, P1, P2, P3, V, C1, C2, C3 = vazões mássicas em toneladas por hora;
XSoluto = frações mássicas de soluto nas diferentes correntes;
hF, hE1, hP1 = entalpias dos fluidos nas correntes F, E1 e P1, respectivamente , em KJ/Kg;
TE1, TE2, TE3 = temperaturas no interior dos evaporadores 1, 2 e 3, respectivamente, em °C;
TV1 = temperatura do vapor de aquecimento e do condensado produzido no primeiro efeito, em °C;
PE = pressão no interior do evaporador 1 em MPa;
U1, U2, U3 = Coeficientes globais de troca térmica dos evaporadores 1, 2 e 3, respectivamente, em Kcal/h.m2.°C;
A1, A2, A3 = áreas de troca térmica dos evaporadores 1, 2 e 3, respectivamente, em m2.
Para o sistema representado na figura 11, julgue os itens a seguir:
I. A pressão de trabalho no interior do evaporador 1 é maior do que a no interior do evaporador 2, que por sua vez é maior que a no interior do evaporador 3, facilitando o transporte da suspensão concentrada de um efeito para o outro.
II. A solução mais concentrada estará sujeita à temperatura de ebulição menor.
III. Este tipo de sistema é chamado evaporação à múltiplo efeito com alimentação direta.
IV. Uma de suas vantagens é efetuar todo o aquecimento da carga no primeiro efeito, aumentando a economia do processo.
Estão corretas apenas as afirmativas
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