Simulado Engenharia Química e Química Industrial | CONCURSO
Simulado Engenharia Química e Química Industrial
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Este Simulado Engenharia Química e Química Industrial foi elaborado da seguinte forma:
- Categoria: Concurso
- Instituição:
Diversas - Cargo: Diversos
- Matéria: Engenharia Química e Química Industrial
- Assuntos do Simulado: Diversos
- Banca Organizadora: Diversas
- Quantidade de Questões: 10
- Tempo do Simulado: 30 minutos
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REGRA DO SIMULADO
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Questões Engenharia Química e Química Industrial
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Boa sorte e Bons Estudos,
ConcursosAZ - Aprovando de A a Z
- #216206
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(1,0) 1 -
Entre os derivados do petróleo obtidos por meio do seu refinamento e craqueamento, um dos mais importantes é a gasolina. Visto que ela é usada na maioria dos veículos, como automóveis, motocicletas, caminhões e aviões, ela traz um grande retorno econômico para as indústrias petroleiras. A gasolina é composta de uma mistura de hidrocarbonetos que possuem de 6 a 10 átomos de carbono, onde o heptano (C7H18) e o octano (C8H18) fazem parte de sua composição, com massas específicas iguais a 0,68 g cm-3 e 0,70 g cm-3, respectivamente. Calcule a massa específica da gasolina em que se misturam 65 cm3 de heptano e 35 cm3 de octano.
- a) 0,1.
- b) 0,2.
- c) 0,4.
- d) 0,7.
- e) 1,4.
- #216207
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(1,0) 2 -
As máquinas térmicas são dispositivos criados pelo homem para transformar o calor, produzido a partir de uma fonte quente, em energia mecânica utilizável, ou seja, geram trabalho. Essas máquinas utilizam a energia do vapor d’água ou da mistura gasosa produzida pela combustão de certos materiais combustíveis ou a energia térmica de outras fontes, gerando um regime contínuo de trabalho mecânico. Calcule o rendimento máximo teórico de uma máquina a vapor, cujo fluido entra a 570ºC e abandona o ciclo a 210ºC.
- a) 37%.
- b) 43%.
- c) 57%.
- d) 63%.
- e) 74%.
- #216208
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(1,0) 3 -
Uma mistura de butano (C4H10) e pentano (C5H12) está em equilíbrio na pressão 300 kN m-2 e a 40°C.
Dados:
•Pressão de vapor do pentano a 40°C = 117 kN m-2 •Pressão de vapor do butano a 40°C = 373 kN m-2 •Pressão total P = 300 kN m-2
Usando a lei de Raoult, assinale a alternativa INCORRETA.
- a) A fração molar de butano no vapor é igual a 0,72.
- b) A fração molar de pentano no líquido é igual a 0,28.
- c) A fração molar de pentano no líquido é menor que a fração molar de butano no líquido.
- d) A fração molar de butano no vapor é maior que a fração molar de pentano no vapor.
- e) A fração molar de butano no vapor é maior que 0,72.
- #216209
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(1,0) 4 -
Analise as assertivas em relação à operação unitária na indústria química.
I. Na destilação a separação dos constituintes está baseada nas diferenças de volatilidade.
II. O processo de lixiviação é um exemplo de extração sólido-líquido.
III. A elutriação consiste na separação de partículas sólidas, tendo como base a diferença de diâmetro e de densidade.
IV. Ciclones são equipamentos capazes de separar partículas sólidas de um gás, porém apresentam alta eficiência apenas para partículas menores do que 0,005 mm.
Quais estão corretas?
- a) Apenas I.
- b) Apenas I e III.
- c) Apenas II e IV.
- d) Apenas I, II e III.
- e) I, II, III e IV.
- #216210
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(1,0) 5 -
O elemento químico rádio (Ra), descoberto por Marie e Pierre Curie, possui número atômico igual a 88. Seu isótopo mais estável tem número de massa igual a 226.
Os números de prótons e de nêutrons desse isótopo são, respectivamente,
- a) 88 e 88
- b) 88 e 138
- c) 138 e 88
- d) 226 e 88v
- e) 226 e 226
- #216211
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(1,0) 6 -
O Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN) instalou um irradiador multipropósito, com capacidade total de 37 PBq (1.000 kCi). Inicialmente, o equipamento é destinado a processos de radioesterilização de materiais.
O valor da grandeza mencionada no texto expressa o(a)
- a) intervalo de tempo, contado a partir de um certo instante, necessário para que metade dos átomos radioativos decaiam.
- b) intervalo de tempo necessário para que a atividade de uma amostra decresça de um fator 1/e.
- c) número de átomos existentes na fonte radioativa.
- d) número de desintegrações nucleares que ocorrem, por unidade de tempo, em uma quantidade de substância radioativa.
- e) probabilidade de decaimento por átomo, por segundo.
- #216212
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(1,0) 7 -
Para limitar doses internas decorrentes de ingestão, inalação ou penetração na pele de materiais radioativos, em decorrência de contaminação, a ICRP (International Commission on Radiological Protection) definiu quantidades secundárias, estabelecidas a partir de modelos metabólicos. As concentrações de materiais radioativos no ar são limitadas pela Concentração Derivada do Ar (DAC), que é derivada do Limite de Incorporação Anual (ALI). O DAC de um determinado radionuclídeo é definido como:
DACj = ALIj /2200
Nessa expressão, o valor 2200 representa o(a)
- a) volume de ar inalado por uma pessoa de referência, em um ano de trabalho (2,2 × 103 m3 ).
- b) equivalente de dose comprometida, em dado tecido ou órgão, recebido em 20 anos de trabalho (2200 cGy).
- c) tempo, por ano, no local de trabalho, utilizado para o cálculo da taxa constante de inalação de um indivíduo (2200 h).
- d) dose equivalente efetiva comprometida, integrada em 50 anos, obedecendo aos limites primários (2200 cGy).
- e) quantidade de material radioativo, ingerido ou inalado, em um ano de trabalho (2200 Bq).
- #216213
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(1,0) 8 -
A proteção radiológica tem como objetivo geral proteger os seres humanos e o ambiente dos danos causados pelas radiações ionizantes, após exposições externas e internas. Para atingir esse objetivo, é necessário descrever quantitativamente os campos de radiação e a exposição do corpo humano.
A grandeza dosimétrica fundamental que expressa a energia média depositada pela radiação em um volume elementar de matéria, por unidade de massa, é a
- a) exposição
- b) dose absorvida
- c) dose absorvida comprometida
- d) dose coletiva
- e) dose equivalente
- #216214
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(1,0) 9 -
Novas tecnologias estão sempre associadas a riscos e benefícios. Nesse sentido, é fundamental garantir o seu uso seguro. O objetivo primário da proteção radiológica é o de proporcionar um padrão apropriado de proteção para o homem, sem limitar indevidamente as práticas benéficas que causam exposição à radiação.
Dentre os requisitos básicos de proteção radiológica, o princípio da justificação estabelece que
- a) o benefício proveniente da exposição à radiação tem de ser tal que compense o detrimento, que é a relação entre a probabilidade de ocorrência e o grau de gravidade do efeito.
- b) o número de pessoas expostas, as doses individuais e a probabilidade de ocorrência de efeitos nocivos devem ser tão baixos quanto razoavelmente exequíveis.
- c) o tempo de exposição direta de pacientes deve ser maximizado, a fim de reduzir a dose de radiação.
- d) as doses de radiação a que os pacientes são submetidos devem ser as menores possíveis.
- e) as doses individuais de trabalhadores e indivíduos do público não devem exceder os limites de dose recomendados, excluindo-se as exposições médicas de pacientes.
- #216215
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(1,0) 10 -
A presença de um campo de radiação ionizante não pode ser percebida pelos sentidos humanos. Dessa forma, são necessários dispositivos capazes de detectá-lo e quantificá-lo. O princípio utilizado para a detecção da radiação está baseado em sua interação com um determinado meio material. As técnicas de detecção mais antigas e amplamente usadas são aquelas baseadas nos efeitos produzidos quando uma partícula carregada atravessa um gás.
São exemplos de detectores a gás:
- a) gama-câmara e Geiger-Müller
- b) dosímetro termoluminescente e filme radiológico
- c) germânio hiperpuro e câmara de ionização
- d) iodeto de césio e barreira de superfície
- e) câmara de ionização e Geiger-Müller