Prova Progresso
7. E ngEnharia Química
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UFSP1002/07-EngenhariaQuímica
2
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 01.
05.
Até quantos autovetores diferentes pode ter uma matriz 3x3? (A) 1. (B) 2.
(A) a proteína é constituída por unidades básicas chamada de aminoácidos.
(C) 3.
(B) essa proteína poderá perder sua função biológica se aquecida em altas temperaturas.
(D) 4.
02.
(E) 5.
(C) os aminoácidos dessa proteína são unidos por ligações peptídicas.
Dada uma matriz real auto-adjunta, pode-se dizer com relação a dois de seus autovetores de autovalores diferentes que
(D) a proteína isolada do veneno da cobra deverá ser estocada (armazenada) em condições especiais para que não ocorra alteração da sua estrutura molecular e, dessa forma, preservar sua função biológica.
(A) eles podem ser iguais.
(E) por se tratar de um veneno, inicialmente esse veneno será aquecido à alta temperatura para neutralizar as toxinas e somente depois disso a proteína de interesse poderá ser extraída do veneno.
(B) eles podem ser linearmente dependentes entre si (C) eles devem ser linearmente independentes entre si. (D) eles podem ser proporcionais. 06.
(E) eles devem ser linearmente dependentes entre si.
03.
Uma proteína isolada do veneno de uma determinada cobra tem uma potente ação vasodilatadora que poderá ser utilizada futuramente no desenvolvimento de um novo fármaco. Com relação a essa proteína isolada do veneno da cobra é correto afirmar, exceto que
Todas as afirmações a seguir estão corretas, exceto (A) aminoácidos não essenciais são aqueles em que o organismo tem capacidade de sintetizar. (B) aminoácidos essenciais são aqueles em que o organismo não tem capacidade de sintetizar.
O processo de produção de NADPH e ATP a partir de elétrons de alta energia, com subsequente utilização dessas moléculas para sintetizar açúcares fosfatados e CO 2 ocorre em qual compartimento celular?
(C) toda proteína é uma enzima. (D) os aminoácidos, do ponto de vista químico, podem ser classificados de acordo com a polaridade do grupo R, em duas grandes categorias: aminoácidos apolares (grupo R hidrofóbico) e aminoácidos polares (grupo R hidrofílico).
(A) Cloroplasto. (B) Mitocôndria.
(E) aminoácidos apolares são moléculas orgânicas (hidrocar boneto) que não interagem com água (localização interna na molécula da proteína).
(C) Núcleo. (D) Citoplasma. (E) Peroxissomo. 07.
Verifique se as afirmações a seguir são verdadeiras ou falsas. (1) Toda função contínua tem derivada.
04.
Em relação ao mecanismo de ativação dos receptores tirosina quinase, é correto afirmar que
(2) Toda função derivável é contínua. (3) Toda função f verifica
(A) a ativação do receptor significa que resíduos de tirosina no domínio extracelular do receptor foram fosforilados.
lim f ( x0
x 0
x )
f ( x0 )
.
(A) Somente a sentença 2 é verdadeira.
(B) receptores monoméricos podem ser ativados e induzir a transdução de sinais intracelulares sem dimerização.
(B) Todas as sentenças são verdadeiras.
(C) a transfosforilação dos receptores após a dimerização permite a ligação da molécula sinalizadora na porção extracelular do receptor.
(D) Somente a sentença 1 é verdadeira.
(C) Todas as sentenças são falsas. (E) Somente uma sentença é falsa.
(D) a transfosforilação do receptor após a dimerização permite que ocorra a autofosforilação e consequente indução de cascatas de sinalização intracelular.
08.
A área limitada por y = x 2 e y = x + 2 é (A) 3. (B) 4.
(E) após a autofosforilação do receptor ocorre a dimerização e transdução de sinais intracelulares.
(C) 2/9. (D) 11/2. (E) 9/2. 3
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09.
Qual das afirmações a seguir é verdadeira para a função de duas variáveis f ( x, y) = ex cos y?
13.
(A) A função tem exatamente um ponto crítico, onde f tem um máximo local.
O momento de inércia de um disco de massa M e raio R relativo a um eixo perpendicular ao plano do disco e que passa por seu centro é dado por (A)
1
MR 2.
2
(B) O máximo local da função ocorre em (0,0). (B)
(C) A função tem infinitos pontos críticos e não é possível determinar se esses pontos são máximos, mínimos ou pontos de sela.
1
MR 2.
4
(C)
(D) A origem é um ponto de sela, ou seja, a função não possui máximo nem mínimo local em (0,0).
1
MR 2.
6
(D)
(E) Os valores máximo e mínimo locais da função ocorrem
3
MR 2.
2
em f (0,0)= 1 e f (0, 2 ) 0 , respectivamente.
(E)
1
ML2.
2
10.
Qual é o volume do sólido delimitado superiormente pelo plano 3x + 2y + z = 12 e inferiormente pelo retângulo R={(x,y) | 0 ≤ x ≤ 1, –2 ≤ x ≤ 3}?
14.
(A) V = 15,5.
Uma piscina com 40 m 2 contém água com profundidade de 1 m. Se a potência absorvida da radiação solar, por unidade de área, for igual a 836 W/m2, qual o tempo de exposição necessário para aumentar a temperatura da água de 17 °C a 19 °C?
(B) V = 0,5.
Dados:
calor específico da água =1cal/g °C e 1cal = 4,18 J
(C) V = 47,5.
(A) 1,0x104 s.
(D) V = 37,5.
(B) 2,0x104 s.
(E) V = 5,5.
(C) 4,0x104 s. (D) 4,18x104 s.
11.
(E) 8,36x104 s.
Isótopos são (A) átomos do mesmo número de massa de diferentes elementos.
15.
(B) átomos do mesmo elemento, mas diferentes números de prótons.
(A) diz respeito aos genes existentes no núcleo, cloroplasto e mitocôndria.
(C) átomos do mesmo elemento, mas diferentes números de massa.
(B) é sinônimo de penetrância e expressividade.
(D) átomos do mesmo elemento, mas diferentes números de elétrons.
(C) pode ser confundida com penetrância porque ambas dizem respeito ao percentual de indivíduos que manifestam uma determinada característica.
(E) átomos de mesmo elemento e mesma massa.
12.
Em relação à herança citoplasmática podemos afirmar que
(D) está associada à uniparentalidade que é resultado da assimetria dos gametas, exclusão de organelas durante a meiose e destruição de organelas após a fertilização.
Qual dos elementos a seguir possui maior eletronegatividade?
(E) está associada à uniparentalidade que é resultado da simetria dos gametas, inclusão de organelas durante a meiose e preservação de organelas após a fertilização.
(A) O. (B) N. (C) I. (D) C. (E) Cl.
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16.
17.
Analise as afirmações a seguir e responda. I. Certas estruturas geológicas - que impõem deformação às rochas – podem interferir de modo positivo na estabilidade de encostas ocupadas em áreas urbanas, de modo a evitar a ocorrência de eventos adversos como os escorregamentos de terra. II. Fenômenos de natureza térmica (contração e dilatação, por exemplo) podem atuar no aumento da superfície específica de rochas, aumentando os efeitos do intemperismo físico e dificultando o intemperismo químico. III. Uma jazida mineral constitui uma anomalia na crosta terrestre do ponto de vista geoquímico. IV. Um dos grandes problemas ambientais advindos da opção energética do mundo pelos combustíveis fósseis reside na acidificação das águas superficiais e subterrâneas em função da drenagem proveniente dos depósitos de rejeito das minas de carvão. (A) São falsas as afirmações I e II. (B) São falsas as afirmações II e III. (C) São verdadeiras as afirmações I e III. (D) São verdadeiras as afirmações II e IV. (E) Apenas a afirmação IV é verdadeira.
20.
(A) será espontânea para qualquer valor de ∆S (variação de entropia). (B) será espontânea contanto que T∆S > ∆H. (C) independe dos valores de ∆H, ∆S e T. (D) não sofrerá influência da temperatura se ∆S < 0. (E) a espontaneidade de uma reação química não pode ser prevista. 21.
19.
Considere o plano dado pela equação x = 0. (B)
(C)
(D)
Com relação ao modelo de crescimento populacional exponencial, assinale a alternativa correta. (A) Caracteriza uma dinâmica dependente da densidade. (B) Equação para crescimento em tempo contínuo: dN/dt = rNt. (C) O crescimento populacional é limitado por recursos. (D) Na capacidade de suporte (K) a variação no crescimento populacional é zero. (E) Quando N < K, a população decrescerá até atingir o valor de K, ou seja, quando r for igual a zero.
(E) Nenhuma das anteriores. 22.
OH
C
CH3 CH2CH3
A
(A) (B) (C) (D) (E)
C H
(A) 0.0
CH2CH2CH3 B
(B) Impossível saber.
CH3
CH2CH3
C H
Qual o valor de retorno da função abaixo quando ela recebe n = 3, v[4] = [1.0 1.0 2.0 3.0] e w[4] = [–1.0 –1.0 –2.0 –3.0]? float mult(int n, float v[4], float w[4]){int i; float x=0.0; for( i = 0; i < n; i++)x = x + v[i]*w[i]; return x;}
A configuração absoluta dos compostos A, B e C é, respectivamente: Br
H
De acordo com a norma ABNT, quais das representações seguintes representam corretamente uma seção?
(A)
É correto, então, afirmar que (A) este plano é paralelo ao plano xOy. (B) este plano é paralelo ao plano yOz. (C) este plano é perpendicular ao eixo y. (D) este plano é perpendicular ao eixo z. (E) a equação está incompleta, pois ela só descreve um ponto. 18.
Sobre a espontaneidade de uma reação química endotérmica, podemos dizer que
(C) -6.0 (D) 16.0
CH2CH(Br)CH3 CH2CH2CH2Br
(E) –16.0
C
R, R, S. S, R, S. S, S, R. S, S, S. R, S, R. 5
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23.
Para se obter o valor de x em que a equação ln(x 2) = x é válida, pretende-se aplicar o método de Newton (também conhecido como Newton-Raphson) e o método da substituição direta (também conhecida como iteração linear), iniciando-se ambos com a estimativa inicial x 0 = 1. Analise as seguintes afirmativas: I. Para o método da substituição direta, a sequência de aproximações da raiz x poderia ser obtida por x k+1 = f(xk ), em que f(x) = ln(x 2). Porém, como |f’(x0)| ≥ 1, não haverá garantia de convergência do método. II. Fazendo-se uma iteração do método da substituição direta, usando-se tal sequência e x 0 =1, percebe-se que ele não converge para a solução do problema. III. Para o método de Newton, a sequência de aproximações da raiz x poderia ser obtida por x k+1 = x k+1 – f(xk )/f’(xk ), em que f(x) = ln(x 2) – x e f’(x) = 2/x – 1. É verdadeiro o contido em (A) I. (B) I e II. (C) III, apenas. (D) I, II e III. (E) nenhuma.
25.
Uma parede (x = 0) de um forno industrial com condutividade térmica k recebe calor por radiação que provoca um aquecimento volumétrico da parede a uma taxa de
Ponto de Mistura
REATOR
,
L
(x = L) é perfeitamente isolada, enquanto que a superfície exposta à radiação é mantida a uma temperatura constante T 0. Dados:
2
T
x
2
2
T
y
2
2
T
2
z
q k
1 T
(Equação do calor)
t
A temperatura na parede isolada será igual a (A) T(L) = 0 (B) T(L) = T0 2
(C) T(L) =
q 0 L
6k
(D) T(L) =
T 0
q 0 L 2k
Considere todo o sistema abaixo a P = 1 atm. Uma corrente de n-butano (100%) fresca a 20 oC é alimentada no ponto de mistura, encontrando-se com uma corrente de reciclo, que contém n-butano misturado com isobutano a –5 oC. Qr
x
em que q 0 (W / m ³) é constante. A outra face da parede
3
24.
q ( x ) q 0 1
(E) T(L) =
q 0 L
2
q0 L
6
Qs
26.
Tambor de Flash
2 k
T
0
A Figura a seguir relaciona a queda de pressão, numa torre de absorção recheada operando em contra-corrente, com as vazões das correntes líquida e gasosa. Ponto de inundação Ponto de carga
No reator, ocorre a seguinte reação catalítica de isomerização em fase gasosa: C4H10 i-C4H10 A temperatura de saída do reator é controlada a 90 oC, a fim de se obter uma conversão de n-butano igual a 35%. Para isso, uma quantidade (a ser calculada) de calor Q r é trocada nessa etapa do processo. A mistura segue, então, para um tambor de Flash. Ali, ocorre uma separação de duas correntes. A corrente gasosa, rica em isobutano, segue para outra parte do processo, enquanto que a corrente de fundo é reciclada. Ambas correntes de saída do tambor de Flash se encontram a –5 oC. Uma quantidade de calor (a calcular) Qs é trocada nessa etapa. Pode-se afirmar que: I. O sistema possui 1 grau de liberdade. Determinada uma variável de projeto, todas as demais quantidades envolvidas (vazões, temperaturas, calores trocados etc), podem ser determinadas. II. O sistema pode ser simulado de forma modular sequencial, sem necessidade de se fazer um bloco de convergência. III. O algoritmo de Wegstein pode ser aplicado, caso se proceda a uma simulação modular sequencial com bloco de convergência. É verdadeiro o contido em (A) I e II. (B) I e III. (C) II e III. (D) I, II e III. (E) III, somente. UFSP1002/07-EngenhariaQuímica
In
( ΔP/H)
L΄m2>L΄m1
L΄m1
Enchimento seco (L΄m=0)
In (G΄m)
Durante o processo de operação da torre, pode-se afirmar que (A) considerando a vazão de líquido constante, a queda de pressão na coluna decresce com o aumento da velocidade do gás. (B) a velocidade do líquido não possui a capacidade de influenciar na queda de pressão da coluna, já que ela é controlada apenas pela gravidade. (C) a queda de pressão mais acentuada acima do ponto de carga é explicada pelo acúmulo de líquido na parte superior da torre, o que provoca um bloqueio no fluxo de gás. (D) é indicado operar a torre de absorção considerando apenas vazões do ponto de inundação. (E) medidas de queda de pressão da torre de absorção com enchimento seco são suficientes para os cálculos de projeto. 6
27.
Observe a figura.
29. Pman = 12 m.c.a.
Ciclones são equipamentos que podem ser dimensionados a partir de um fator de escala, em comparação a um equipamento padrão, utilizando a equação:
4 3
5,0 m
d 2
10,0 m
2 6,0 m
1
1
1
2
2
2
1
1
1 2
Onde: d1 = diâmetro médio de partícula; Q 1= vazão padrão (adotar 223 m3/h); Δρ1 = diferença de densidade sólido-gás (adotar 2 000 kg/m3); µ1= viscosidade padrão (adotar 0,018 cP); Dc1= diâmetro do ciclone padrão (adotar 8 in) Para um ciclone de diâmetro 0,42 m, operando a 1 000 m 3/h e 1 atm, com partículas de densidade 2 500 kg/m 3 em gás nitrogênio (0,023 cP), e, considerando a densidade do gás desprezível, o fator de escala entre os equipamentos vale (A) 0,49. (B) 0,71. (C) 1,07. (D) 1,42. (E) 2,01.
Sabendo-se que os níveis dos reservatórios mostrados na figura são mantidos constantes durante o bombeamento e a pressão atmosférica na altitude que o sistema está instalado é igual a 9,6 m.c.a.. Considerando que a perda de carga total é igual a 10 m.c.a., é possível afirmar que a altura manométrica do sistema de bombeamento (H) é igual a: (A) H = (12 – 9,6) m + 15 m + 0 + 10 m = 27,4 m (B) H = 12 m + 21 m + 0 + 10 m = 43 m (C) H = 12 m + 15 m + 0 + 10 m = 37 m (D) H = (12 – 9,6) m + 21 m + 0 + 10 m = 33,4 m (E) H = 12 m + 16 m + 0 + 10 m = 38 m 30. 28.
Q D 2 c d Q 1 Dc
2
Considere o processo de obtenção de um xarope de açúcar contendo 50% de açúcar (em massa) a partir de caldo de cana composto por 10% de açúcar. A vazão do caldo de cana é de 2,0 kg.s –1 e sua temperatura é 33 ºC. O evaporador é alimentado com vapor (1,8 kg.s –1) a 126 ºC. A pressão absoluta no interior do evaporador é mantida a 1,3 x 10 4 Pa o que corres ponde a uma temperatura de saturação da água de 51 ºC. Se não houver elevação da temperatura de ebulição, determine a vazão do evaporado (Me) e do xarope concentrado (Mc). No entanto, na realidade ocorre a elevação do ponto de ebulição, dessa forma quais as alterações são esperadas em relação à temperatura e a concentração de açúcar no concentrado? O processo ocorre em um evaporador como o representado a seguir.
Em uma fábrica, duas cargas estão ligadas em paralelo às linhas de alimentação de energia elétrica. A primeira carga, um aquecedor de 50 kW, é puramente resistiva. A segunda é um conjunto de motores que funcionam com um fator de potência atrasado de 0,86. A potência total consumida pelos motores é de 100 kVA. A tensão fornecida à fábrica é de 100 000 V rms (eficaz). A corrente total do circuito de alimentação da fábrica e o fator de potência correspondente é igual a: R 2 +
v s (t) = A cos w t
L 2 +
i (t)
V rms = 10 kV
~
P = 50 kW fp = 1
–
S = 100 kVA fp = 0,86 atrasado
–
evaporado
R 2
L 2
(A) I rms = 5 A rms e fp = 0,86 atrasado. (B) I rms = 13,6 A rms e fp = 0,78 atrasado. (C) I rms = 14,52 A rms e fp = 0,94 atrasado. (D) I rms = 2 A rms e fp = 0,86 atrasado. (E) I rms = 1,72 A rms e fp = 0,82 atrasado.
Caldo de cana (solução aquosa) condensado Xarope de açúcar (concentrado)
Qual alternativa é verdadeira (vazão evaporada – Me; vazão concentrado – Mc; alteração da temperatura do concentrado; alteração da concentração de açúcar no xarope concentrado)? (A) Me = 0,4 kg.s–1; Mc = 1,6 kg.s–1; temperatura do concentrado aumenta, produto menos concentrado? (B) Me = 1,6 kg.s–1; Mc = 0,4 kg.s–1; temperatura do concentrado diminui, produto mais concentrado. (C) Me = 1,6 kg.s–1; Mc = 0,4 kg.s–1; temperatura do concentrado diminui, produto menos concentrado. (D) Me = 0,8 kg.s–1; Mc = 3,2 kg.s–1; temperatura do concentrado aumenta, produto menos concentrado. (E) Me = 1,6 kg.s–1; Mc = 0,4 kg.s–1; temperatura do concentrado aumenta, produto menos concentrado.
31.
7
Uma mistura binária de hexano e trietilamina está em equilí brio líquido-vapor a 60 °C e pressão total de 0,57 bar. Nessa temperatura, a pressão de vapor de hexano puro é de 0,76 bar e a de trietilamina pura é de 0,38 bar. Considerando-se que as fases líquidas e vapor apresentam comportamento ideal, qual será a fração molar de hexano na fase vapor quando a fração molar na fase líquida for igual a 0,5? (A) 0. (B) 0,25. (C) 0,33. (D) 0,50. (E) 0,66. UFSP1002/07-EngenhariaQuímica
32.
Cada uma das teorias administrativas surgiu como uma resposta aos problemas empresariais mais relevantes de sua época. Sobre as Teorias de Administração, considere as afirmativas a seguir. I. A Teoria da Burocracia de Weber procurou utilizar métodos quantitativos na busca de soluções para problemas complexos. II. A Visão Sistêmica da Administração considerou a organização como um sistema fechado, sem necessidade de interação com o ambiente, o qual é estável e previsível. III. A Escola das Relações Humanas apresentou a existência da organização informal e das necessidades sociais das pessoas na organização. IV. A Administração Científica de Taylor buscou aumentar a eficiência operacional das empresas por meio da ausência de desperdícios e da divisão do trabalho.
34.
O ácido nítrico é um potente agente oxidante que reage violentamente com muitos compostos orgânicos. Industrialmente, pode-se produzir apenas ácido nítrico diluído, com teores entre 65% e 70%, ou concentrado, com teores variando entre 98% e 99%. Com relação à produção e utilização do ácido nítrico, assinale a alternativa correta. (A) O NO2 utilizado na preparação comercial do ácido nítrico é obtido principalmente da combustão catalítica do N 2. (B) As reações de produção de NO e de conversão do NO a NO2 são endotérmicas. (C) O ácido nítrico com teor entre 98% e 99% pode ser obtido por destilação fracionada bicomponente do ácido mais fraco. (D) Entre os materiais recomendados para se trabalhar com ácido nítrico concentrado incluem-se o alumínio e suas ligas.
Estão corretas somente as afirmativas: (A) II e IV. (B) I, II e IV.
(E) Não existe no Brasil restrição ou controle quanto à aquisição e uso de ácido nítrico por profissionais da química.
(C) I, III e IV. (D) II, III e IV. 35.
(E) III e IV. 33.
A Figura abaixo representa os custos de diferentes formas de processos de produção (celular, automatizada e intermitente) e a receita de vendas de um determinado produto. a s n d e V t e d e e n
Renda e CustosAnuais (R$)
i t i t a r m c e I n t e e R E
r e l u l a
B
D
F
C izada A u to ma t
Um tanque de mistura contém Q 0 libras de sal dissolvidos em 100 galões de água. Num dado instante (denominado t 0 = 0), uma solução aquosa com concentração de 0,25 libras de sal por galão está entrando no tanque a uma taxa de “3” galões por minuto e que o líquido, bem misturado, está saindo do tanque à mesma taxa. Escreva o problema de valor inicial que descreve este fluxo e determine a quantidade limite Q L presente após um período muito longo de tempo, e considerando que a quantidade inicial de sal no tanque é igual a duas vezes o valor limite, determine o tempo após o qual o nível de sal está dentro de uma faixa de 2% da quantidade limite. (A) 20 libras e 120 minutos.
C
A
(B) 25 libras e 120 minutos. (C) 15 libras e 130 minutos. 10
22
27 30
Volume Anual 40 43 (Milhares de unidades)
(D) 25 libras e 130 minutos. (E) 20 libras e 130 minutos.
Considerando a Figura, analise as afirmações a seguir. I. Se for esperado um volume de produção abaixo de 10 000, a manufatura intermitente é a preferível; entre 10 000 e 43 000, a manufatura celular é a preferível; acima de 43 000, a manufatura automatizada é a preferível. II. Os pontos de equilíbrio (quantidade/valor para os quais as receitas igualam os custos) são de 27 000, 30 000 e 40 000, respectivamente, para as manufaturas celular, automatizada e intermitente.
36.
Uma reação do tipo A → B, em fase aquosa, foi realizada em um reator batelada determinando-se que a constante de velocidade (k) era igual a 460 dia –1 a 55 oC. Determine o tempo necessário para reduzir a concentração de A para 1% do valor inicial em um reator contínuo de mistura perfeita operando a 55 oC.
A respeito das informações apresentadas, conclui-se que
(A) (i) 14 min e 24 s e (ii) 2 h e 4 min.
(A) as duas afirmações são verdadeiras, e a segunda justifica a primeira.
(B) (i) 10 min e 20 s e (ii) 3 h e 2 min.
(B) as duas afirmações são verdadeiras, e a segunda não justifica a primeira.
(D) (i) 14 min e 24 s e (ii) 5 h e 10 min.
(C) (i) 5 min e 10 s e (ii) 3 h e 2 min. (E) (i) 10 min e 20 s e (ii) 2h e 4 min.
(C) a primeira afirmação é verdadeira, e a segunda é falsa. (D) a primeira afirmação é falsa, e a segunda é verdadeira. (E) as duas afirmações são falsas.
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37.
A oxidação catalítica do etanol é realizada sobre um catalisador de óxido de tântalo. A reação global é: C2H5OH + 1/2O2
38.
P
C2H4O + H2O
→
Considere as afirmativas a seguir, relacionadas a possíveis transformações de um gás ideal mostradas na Figura: T1
T2
Acredita-se que essa reação segue o seguinte mecanismo: C2H5OH + 2S1 O2 + 2S2
↔
Obs.:
C2H4O + OH⋅S2 + S1
↔
c
H2O + S1 + S2
↔
b
a
2O⋅S2
C2H5O⋅S1 + O⋅S2 OH⋅S2 + H⋅S1
C2H5O⋅S1 + H⋅S1
↔
V
I. Na transformação ac, o sistema realiza trabalho e recebe calor. II. As transformações ac e bc têm a mesma variação de energia interna. III. Na transformação bc, o trabalho é nulo e o sistema cede calor à vizinhança.
CA.S1 = CH.S1, onde A = C 2H5OH, A⋅S1 = C2H5O⋅S1, W = H2O, B = C 2H4O.
Observando que os compostos se adsorvem em sítios diferentes, ou seja, S 1 ≠ S2, a lei de velocidade inicial assumindo que a reação na superfície seja a etapa limitante é:
Dentre as alternativas seguintes, a opção correta é: 1/ 2
(A)
r A0
k P A
1/ 2
1 K O 2
1/ 2
(A) apenas I e II são verdadeiras.
P O 2
1/ 2
P O 2
1/ 2
2 K A
1/ 2
P A
(B) apenas II e III são verdadeiras. (C) todas são verdadeiras.
(B)
(D) apenas I e III são verdadeiras. (E) todas são falsas.
(C)
39.
(D)
Suco natural de laranja integral contém 12,0% em massa de sólidos e o restante de água e o suco concentrado de laranja contém 42,0% em massa de sólidos. Inicialmente, uma sim ples evaporação era usada para concentrar o suco, mas os constituintes voláteis do suco escapam com a água, deixando o concentrado com gosto insípido. Os processos modernos resolveram esse problema desviando (“by-pass”) do evaporador uma parte da alimentação de suco natural. O suco que entra no evaporador é concentrado a 58% de sólidos, e o produto é misturado com a corrente de suco natural que foi desviada, resultando em suco com a concentração desejada de sólidos. A quantidade de suco concentrado produzido por 100 kg de suco natural alimentado ao processo e a porcentagem de suco natural desviado do evaporador serão
(E)
(A) 58,6 kg de suco concentrado e 90,9% de suco natural desviado. (B) 38,6 kg de suco concentrado e 19,9% de suco natural desviado. (C) 28,6 kg de suco concentrado e 9,9% de suco natural desviado. (D) 128,6 kg de suco concentrado e 29,9% de suco natural desviado. (E) 38,6 kg de suco concentrado e 59,9% de suco natural desviado.
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40.
O ácido sulfúrico é obtido por meio do chamado processo de contato, cujas variações dependem, principalmente, do tipo de matéria-prima. As principais operações envolvidas são a queima do enxofre, a conversão de SO 2 em SO3 e a absorção de SO3. Com relação ao processo de produção do ácido sulfúrico, assinale a alternativa incorreta. (A) A absorção do SO3 é realizada através de uma corrente de água ou de ácido sulfúrico diluído. (B) Um dos subprodutos das plantas de produção de ácido sulfúrico é a geração de energia. (C) Um dos catalisadores utilizados na conversão de SO 2 consiste em sais de vanádio. (D) O material de construção básico das plantas de ácido sulfúrico é o ferro fundido. (E) No processo de fabricação de ácido sulfúrico e óleo, cada um desses componentes é coletado em uma torre de absorção específica.
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