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A trinitroglicerina (C3H5N3O9), quando explode, produz os gases N2, CO2, O2 e H2O.A reação a seguir demonstra o processo, quimicamente.
C3H5N3O9(I)!$ → !$ 6 N2(g)+12 CO2(g) + 10 H2O + O2(g)
Considerando que a reação anterior está corretamente balanceada e que todos os gases formados se comportam como gases ideais dentro do sistema, analise as afirmativas a seguir:
(Dados: R = 0,082 atm.L.mol-1.K-1; massas molares (g/mol): C3H5N3O9 = 227,09; N2= 28,01; CO2= 44,01; O2 = 32,00; H2O = 18,01)
I. As massas de N2(g), CO2(g) e O2(g) formadas a partir de 113,55 g de trinitroglicerina são, respectivamente, 84,03 g, 264,06 g e 16,00 g.
II. A pressão em atm de N2(g) gerada no sistema de 5 L, quando são produzidos 132,03 g de CO2(g) , a uma temperatura de 100 ºC, é 9,18 atm.
III. Na CNTP, a partir de 227,09 g de trinitroglicerina, a pressão gerada de O2(g) em um volume de 10 L é 5,6 atm.
IV. Para produzir uma pressão de 88,70 atm em um frasco de 10 L, a 100 oC, são necessários 227,09 g de trinitroglicerina, considerando que a mesma será totalmente decomposta nessas condições.
Está CORRETO o que se afirma, apenas, em:
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Um famoso dirigível, que utilizava hidrogênio (H2) como gás flutuante, explodiu no ano de 1937. Suponha que seu reservatório de hidrogênio comportasse 2,0 x 105 m3 de gás hidrogênio, a uma temperatura de 23°C e 1,0 atm de pressão. A massa aproximada existente no dirigível, supondo que o hidrogênio se comportasse como um gás ideal, é: (Dados: R = 0,082 atm.L.mol-1.K-1)
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Operações Unitárias são sequências de operações necessárias à viabilização econômica de um processo em uma linha de produção industrial. Uma operação unitária de transferência de massa denomina-se:
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O reator químico, lugar onde se formam os produtos a partir da matéria-prima, é o coração da indústria química. A escolha apropriada do reator pode influenciar a qualidade do produto e, portanto, a economia de todo o processo. Sendo assim, pode-se afirmar que os reatores:
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Um equipamento industrial é alimentado com vapor superaquecido a 300ºC e 1 atm (entalpia específica de vapor, !$ \hat{H} !$ =3074,3 kJ/kg), produzido em um tanque misturador adiabático. Duas fontes alimentam o misturador: uma corrente de vapor saturado a 100ºC e 1 atm (entalpia específica de vapor, !$ \hat{H} !$ =2676,1 kJ/kg) na vazão de 500 kg/h, e uma corrente de vapor superaquecido a 400ºC e 1 atm (entalpia específica de vapor, !$ \hat{H} !$ =3278,2 kJ/kg).
A vazão de vapor superaquecido a 300ºC e 1 atm é:
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Sobre a primeira lei da termodinâmica, responda:
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( ) O fluxo de calor calculado é 6 vezes menor que a quantidade de calor total transmitida entre as duas regiões da placa. ( ) O fluxo de calor é 2 kJ/s. ( ) A quantidade de calor total transmitida entre as duas regiões da placa é 120 kJ. ( ) A razão entre a quantidade de calor total transmitida entre as duas regiões da placa e o fluxo de calor é de 0,6.
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:
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O2 (g, 1 atm, 25°C) = O2 (g, 1 atm, 100°C)
Considere a capacidade térmica média do oxigênio entre essas temperaturas igual a 0,92 kJ∙kg∙K-1. Além disso, admita o comportamento ideal para o oxigênio. Dado: R =8,314 J∙K-1∙mol-1 . Assinale a alternativa correta.
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Uma caixa de peso específico de 8.000N/m3 flutua em um fluido de peso específico de 1.200N/m3. A caixa tem altura de 6cm.
É correto afirmar que o valor correspondente à altura h da parte submersa, em cm, é
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35) Um determinado material pesa 2,2 x 10-2N e a sua parte superior é constituída de uma haste cilíndrica de 5mm de diâmetro.
Qual será a diferença de altura de flutuação, em mm, quando este material estiver mergulhado em dois líquidos de peso específico 7.800N/m2 e 8200N/m2 , respectivamente?
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