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As placas de orifícios são elementos utilizados em sistemas de medição de vazão em processos industriais. Elas são instaladas em tubulações e criam uma diferença de pressão, que é utilizada para calcular a vazão do fluido que passa pela tubulação. Qual a principal função da placa de orifício em um sistema de medição de vazão?


Filtrar impurezas do fluido que passa pela tubulação.
Controlar a temperatura do fluido que passa pela tubulação.
Aquecer o fluido que passa pela tubulação.
Aumentar a velocidade do fluido que passa pela tubulação.
Criar uma diferença de pressão na tubulação.
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Questões para o Sucesso

há 2 anos

Respostas

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há 8 meses

A principal função da placa de orifício em um sistema de medição de vazão é criar uma diferença de pressão na tubulação. Essa diferença de pressão é utilizada para calcular a vazão do fluido que passa pela tubulação. Portanto, a resposta correta é a última opção.

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há 2 anos

A principal função da placa de orifício em um sistema de medição de vazão é criar uma diferença de pressão na tubulação, que é utilizada para calcular a vazão do fluido que passa pela tubulação. Portanto, a alternativa correta é: "Criar uma diferença de pressão na tubulação".

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Considere o veículo apresentado na Figura abaixo:

d (Mvx) / dt = F + mg sen (α) - µN + kdv2.

d (Mvx) / dt = F - mg sen (α) + µN + kdv2.

d (Mvx) / dt = F - mg sen (α) - µN - kdv2.

d (Mvx) / dt = F + mg sen (α) - µN - kdv2.

d (Mvx) / dt = F - mg sen (α) + µN - kdv2.


d (Mvx) / dt = F + mg sen (α) - µN + kdv2.
d (Mvx) / dt = F - mg sen (α) + µN + kdv2.
d (Mvx) / dt = F - mg sen (α) - µN - kdv2.
d (Mvx) / dt = F + mg sen (α) - µN - kdv2.
d (Mvx) / dt = F - mg sen (α) + µN - kdv2.

A alternativa que descreve, corretamente, o modelo dinâmico para o movimento desse foguete é:


d(Mvy) / dt = E - P
d(Mvy) / dt = E + P
d(Mvy) / dt = - E - P
d(Mvy) / dt = E
d(Mvy) / dt = - E + P

Um termômetro de mercúrio cujo bulbo possui formato aproximadamente cilíndrico de diâmetro 4 mm e comprimento 12 mm efetua medições da temperatura de uma corrente de retorno de água de resfriamento a 32°C (estado estacionário). A equação A apresenta a função de transferência para esse processo que relaciona a temperatura da água (variável de entrada) com a temperatura lida no termômetro (variável de saída). Subitamente, a temperatura da água se eleva a 40°C. Qual o tempo, em segundos, para que seja registrada a nova leitura em estado estacionário?


4,39
2,39
3,39
5,39
6,39

Qual das seguintes afirmacoes é verdadeira sobre a adição de um polo em um sistema de 1ª ordem?

A adição de um polo aumenta o ganho do sistema em baixas frequências, melhorando a capacidade de resposta em regime transitório.
A adição de um polo reduz o ganho do sistema em baixas frequências, diminuindo a capacidade de resposta em regime transitório.
A adição de um polo aumenta o ganho do sistema em altas frequências, melhorando a estabilidade do sistema.
A adição de um polo reduz o ganho do sistema em altas frequências, diminuindo a estabilidade do sistema.
A adição de um polo não tem impacto na resposta em frequência do sistema de 1ª ordem.
a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas III.
d) Apenas IV.
e) Nenhuma das anteriores.

Qual é a função de transferência do sistema representado abaixo?


a) T′(s) = 1 / (0,307s + 1)
b) T′(s) = 0,307s + 1
c) T′(s) = s / (0,307s + 1)
d) T′(s) = (0,307s + 1) / s
e) Nenhuma das anteriores.

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