Questão 4f91a2a9-fa
Prova:
Disciplina:
Assunto:
A medida da condutividade térmica de um fluido pode ser realizada com a técnica do fio quente.
Nessa técnica, um fio de platina é esticado e imerso num reservatório com fluido. As extremidades
do fio são conectadas a uma fonte de tensão autoajustável, para manter uma corrente constante
circulando no circuito, e a um voltímetro em paralelo, conforme ilustra a figura a seguir. Quando a
corrente passa pelo fio, a temperatura do fluido aumenta em razão do efeito joule. Sabendo-se que a
resistência do fio aumenta linearmente com a temperatura, qual é a equação que descreve o
comportamento da tensão, V, em função do tempo, t, medido quando o sistema está em equilíbrio
térmico com o ambiente?
Considere que as dimensões do reservatório são muito maiores que as dimensões do fio.
A medida da condutividade térmica de um fluido pode ser realizada com a técnica do fio quente.
Nessa técnica, um fio de platina é esticado e imerso num reservatório com fluido. As extremidades
do fio são conectadas a uma fonte de tensão autoajustável, para manter uma corrente constante
circulando no circuito, e a um voltímetro em paralelo, conforme ilustra a figura a seguir. Quando a
corrente passa pelo fio, a temperatura do fluido aumenta em razão do efeito joule. Sabendo-se que a
resistência do fio aumenta linearmente com a temperatura, qual é a equação que descreve o
comportamento da tensão, V, em função do tempo, t, medido quando o sistema está em equilíbrio
térmico com o ambiente?
Considere que as dimensões do reservatório são muito maiores que as dimensões do fio.
Nas questões com respostas numéricas, considere o módulo da aceleração da gravidade
como g = 10,0 m/s2
, o módulo da carga do elétron como e = 1,6 x 10-19C, o módulo da
velocidade da luz como c = 3,0 x 108 m/s e utilize π = 3.
Nas questões com respostas numéricas, considere o módulo da aceleração da gravidade
como g = 10,0 m/s2
, o módulo da carga do elétron como e = 1,6 x 10-19C, o módulo da
velocidade da luz como c = 3,0 x 108 m/s e utilize π = 3.
A
V = δ + βt, com com δ e β constantes.
B
V = δ + βt
2
, com δ e β constantes.
C
V = δ, com δ constante.
D
V = δ + βtg(t), com β constante.
E
V = δ + βsen(t), com δ e β constantes.