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WorksheetsPPC - Questionário 1
Total questions: 10
Worksheet time: 5mins
A modelagem de processos contínuos tem como principal objetivo:
Eliminar a necessidade de experimentos práticos.
Representar matematicamente o comportamento de sistemas reais.
Substituir operadores em plantas industriais.
Reduzir os custos de manutenção de equipamentos.
A lei de Kirchhoff aplicada em circuitos elétricos é análoga, em processos contínuos, a:
Conservação de energia e balanço de potenciais.
Conservação de massa em reatores ideais.
Difusão de espécies químicas em soluções.
Equações de estado para gases ideais.
As leis de conservação aplicadas na modelagem de processos incluem:
Conservação de energia, massa e momento.
Conservação de volume, densidade e pressão.
Conservação de área, tempo e temperatura.
Conservação de viscosidade, difusividade e condutividade.
A lei dos gases ideais é frequentemente usada em modelagem para:
Relacionar pressão, volume e temperatura de gases.
Calcular condutividade térmica de sólidos.
Estimar viscosidade de líquidos.
Definir coeficiente de atrito em fluidos.
O estado estacionário de um sistema ocorre quando:
Todas as variáveis de entrada são nulas.
A derivada é igual a zero ao longo do tempo.
O sistema não depende de equações diferenciais.
A pressão é constante e a temperatura varia.
Condições iniciais em um modelo matemático servem para:
Determinar a resposta do sistema em regime permanente.
Definir valores das variáveis no instante inicial da simulação.
Eliminar a necessidade de resolver equações diferenciais.
Descrever parâmetros geométricos do sistema.
A simplificação de modelos em engenharia é necessária para:
Tornar o problema matemático insolúvel.
Aumentar a complexidade computacional.
Facilitar a resolução sem perder a essência do fenômeno.
As leis de Newton são utilizadas na modelagem de processos contínuos principalmente para
Relacionar pressão, temperatura e volume em gases.
Descrever o balanço de forças e o movimento de partículas ou fluidos.
Definir a conservação de massa em reatores químicos.
Estimar parâmetros empíricos em processos térmicos.
O princípio fundamental da dinâmica de Newton aplicado a fluidos resulta em
Equação da continuidade.
Lei de Fick da difusão
Equação de Navier-Stokes
Equação de Bernoulli em regime permanente
Um exemplo clássico de relação constitutiva usada em engenharia de processos é
Lei dos gases ideais
Lei de Ohm
Lei de Newton da viscosidade
Segunda lei da termodinâmica
