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Engenharia de Processamento – Instalações Industriais (Petrobras)

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1Q969376 | Engenharia de Petróleo, Instalações Industriais, Engenharia de Processamento, Petrobras, CESPE CEBRASPE, 2022

As leis fundamentais da termodinâmica regem o modo como o calor se transforma em trabalho, e vice-versa. De acordo com esse princípio e considerando que 1 cal = 4,2 J, julgue o item que se segue.

Um gás tem sua temperatura aumentada ao sofrer uma compressão adiabática.
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2Q969377 | Engenharia de Petróleo, Instalações Industriais, Engenharia de Processamento, Petrobras, CESPE CEBRASPE, 2022

As leis fundamentais da termodinâmica regem o modo como o calor se transforma em trabalho, e vice-versa. De acordo com esse princípio e considerando que 1 cal = 4,2 J, julgue o item que se segue.

Considerando-se que a energia interna do sistema antes de receber calor era Ui = 100 J, se, ao sofrer uma transformação, um gás ideal absorve 200 cal de energia na forma de calor e, ao expandir-se, realiza um trabalho de 350 J, então a energia do sistema após essa transformação é de 490 J.
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3Q969379 | Engenharia de Petróleo, Instalações Industriais, Engenharia de Processamento, Petrobras, CESPE CEBRASPE, 2022

Quanto às propriedades termodinâmicas e às relações de Maxwell, julgue o próximo item.

Se a pressão aumentar em uma transformação isentrópica, a entalpia também aumentará.
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4Q969380 | Engenharia de Petróleo, Instalações Industriais, Engenharia de Processamento, Petrobras, CESPE CEBRASPE, 2022

Quanto às propriedades termodinâmicas e às relações de Maxwell, julgue o próximo item.

O volume específico de um fluido no estado líquido é mais sensível à variação da temperatura do que à variação de pressão.
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5Q969381 | Engenharia de Petróleo, Instalações Industriais, Engenharia de Processamento, Petrobras, CESPE CEBRASPE, 2022

Com relação ao comportamento de gases ideais, julgue o item seguinte, assumindo o valor da constante universal dos gases perfeitos como R = 0,082 atm ∙ L ∙ mol−1 ∙ K−1.

Se a temperatura de certa quantidade de um gás ideal, inicialmente a 300 K, for elevada a 1.200 K, tanto a pressão como o volume triplicarão.
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6Q969382 | Engenharia de Petróleo, Instalações Industriais, Engenharia de Processamento, Petrobras, CESPE CEBRASPE, 2022

Com relação ao comportamento de gases ideais, julgue o item seguinte, assumindo o valor da constante universal dos gases perfeitos como R = 0,082 atm ∙ L ∙ mol−1 ∙ K−1.

A pressão de 3 mols de um gás, à temperatura de 330 K, que ocupa um volume de 85,4 L, é superior a 0,94 atm.
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7Q969406 | Engenharia de Petróleo, Instalações Industriais, Engenharia de Processamento, Petrobras, CESPE CEBRASPE, 2022

Com relação a controle de processos, julgue o próximo item.

Em sistemas de controle de primeira ordem com polo da função de transferência em –a, pode-se entender que o polo está localizado na recíproca da constante de tempo, e quanto mais afastado o polo estiver do eixo imaginário, mais lenta será a resposta transiente.

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8Q969407 | Engenharia de Petróleo, Instalações Industriais, Engenharia de Processamento, Petrobras, CESPE CEBRASPE, 2022

Com relação a controle de processos, julgue o próximo item.

Considerando-se um sistema de primeira ordem sem zeros, descrito por uma função de transferência G(s) e uma entrada em degrau unitário, em que R(s) = 1/s, a transformada de Laplace da resposta ao degrau é C(s) = R(s)G(s), aplicando-se a transformada inversa, a resposta ao degrau pode ser expressa por c(t) = cf(t) - cn(t).

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9Q969408 | Engenharia de Petróleo, Instalações Industriais, Engenharia de Processamento, Petrobras, CESPE CEBRASPE, 2022

Com relação a controle de processos, julgue o próximo item.

Malhas fechadas em sistemas de controle exigem mecanismos de atuação precisos, especialmente quando existe retroalimentação, uma vez que erros ou descontinuidades de fluxos podem causar danos catastróficos.

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10Q969409 | Engenharia de Petróleo, Instalações Industriais, Engenharia de Processamento, Petrobras, CESPE CEBRASPE, 2022

Com relação a controle de processos, julgue o próximo item.

No controle de processos, utilizam-se diagramas de Bode de módulo e de fase como formas gráficas de caracterizar sinais no domínio da frequência, obtendo-se transformada de Fourier a partir da transformada de Laplace.

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