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Fisica tecnica ed impianti tecnici

Prof. Matteo Moglie

Ingegneria

Paniere completo

Quiz + Risposte alle domande aperte

Fisica tecnica e impianti tecnici

Ingegneria civile e ambientale (D.M. 270/04)
Moglie Matteo

Indice

Indice lezioni

  • Lezione 002 ....................................................................................................................... p. 4
  • Lezione 003 ....................................................................................................................... p. 6
  • Lezione 004 ....................................................................................................................... p. 7
  • Lezione 005 ....................................................................................................................... p. 15
  • Lezione 006 ....................................................................................................................... p. 17
  • Lezione 007 ....................................................................................................................... p. 19
  • Lezione 008 ....................................................................................................................... p. 22
  • Lezione 009 ....................................................................................................................... p. 23
  • Lezione 010 ....................................................................................................................... p. 24
  • Lezione 011 ....................................................................................................................... p. 26
  • Lezione 012 ....................................................................................................................... p. 27
  • Lezione 013 ....................................................................................................................... p. 28
  • Lezione 014 ....................................................................................................................... p. 30
  • Lezione 015 ....................................................................................................................... p. 31
  • Lezione 016 ....................................................................................................................... p. 32
  • Lezione 017 ....................................................................................................................... p. 33
  • Lezione 018 ....................................................................................................................... p. 35
  • Lezione 019 ....................................................................................................................... p. 38
  • Lezione 020 ....................................................................................................................... p. 39
  • Lezione 021 ....................................................................................................................... p. 41
  • Lezione 023 ....................................................................................................................... p. 42
  • Lezione 024 ....................................................................................................................... p. 43
  • Lezione 025 ....................................................................................................................... p. 44
  • Lezione 026 ....................................................................................................................... p. 45
  • Lezione 027 ....................................................................................................................... p. 46
  • Lezione 028 ....................................................................................................................... p. 47
  • Lezione 029 ....................................................................................................................... p. 48
  • Lezione 030 ....................................................................................................................... p. 50
  • Lezione 031 ....................................................................................................................... p. 53
  • Lezione 032 ....................................................................................................................... p. 54
  • Lezione 033 ....................................................................................................................... p. 55
  • Lezione 034 ....................................................................................................................... p. 56
  • Lezione 036 ....................................................................................................................... p. 57
  • Lezione 053 ....................................................................................................................... p. 59
  • Lezione 054 ....................................................................................................................... p. 60
  • Lezione 056 ....................................................................................................................... p. 61
  • Lezione 057 ....................................................................................................................... p. 62
  • Lezione 059 ....................................................................................................................... p. 63
  • Lezione 060 ....................................................................................................................... p. 64
  • Lezione 062 ....................................................................................................................... p. 65
  • Lezione 063 ....................................................................................................................... p. 66
  • Lezione 064 ....................................................................................................................... p. 67
  • Lezione 065 ....................................................................................................................... p. 68
  • Lezione 072 ....................................................................................................................... p. 69

Lezione 002

  • Quale tra queste è una grandezza fisica fondamentale?
    energia
    velocità
    temperatura
    volume
  • Qual è l'unità di misura della potenza termica nel sistema internazionale?
    BW
    TU/h
    J
    cal/h
  • A quanto corrisponde 1 bar?
    10 MPa
    100 kPa
    1.013 atm
    10000 Pa
  • Quale tra queste è una proprietà fisica intensiva?
    energia
    massa
    volume
    pressione
  • Una trasformazione in cui il volume rimane costante si dice
    isobara
    isocora
    isotermica
    isentalpica
  • Quale affermazione sulle trasformazioni reversibili non è corretta?
    durante una trasformazione reversibile, il sistema passa attraverso una serie di stati di equilibrio
    trasformazione che può essere ripercorsa in senso inverso senza che se ne trovi traccia nell'ambiente circostante
    non è possibile individuare gli stati esatti attraverso cui il sistema passa durante la trasformazione, ma solo lo stato iniziale e finale
    il calore e il lavoro netti scambiati tra il sistema e l'ambiente sono uguali in valore e di segno opposto per le trasformazioni diretta e inversa
  • Un recipiente di plastica del volume di V = 0,2 metri cubi viene riempito con acqua liquida. Assumendo come densità dell'acqua 1000 kg/m3, si determini la massa d'acqua contenuta nel recipiente.
    500 kg
    200 kg
    350 kg
    1000 kg
  • La temperatura corporea interna di una persona sana è 37°C. Si esprima questa temperatura in kelvin
    310,15 K
    215 K
    150 K
    300 K
  • Un manometro contenente olio (densità 850 kg/m3) è collegato a un recipiente riempito d'aria. Se il dislivello dell'olio tra le due colonne è 45 cm e la pressione atmosferica è 98 kPa, si determini la pressione assoluta dell'aria nel recipiente.
    101.75 kPa
    101300 Pa
    1 bar
    98000 Pa
  • Quale tra queste è una grandezza fisica derivata?
    temperatura
    velocità
    massa
    tempo

Lezione 003

  • Quale affermazione relativa alla superficie caratteristica (p, v, T) non è corretta?
    le zone monofase della superficie caratteristica appaiono come superfici curve
    è descritta dall'equazione di stato h = f(v, T)
    le zone bifase della superficie caratteristica sono superfici cilindriche perpendicolari al piano p-T
    rappresenta gli stati di equilibrio di un sistem v-p-T

Lezione 004

  • Qual è il valore del volume specifico di R134a a 30°C e 2 bar (m3/kg)?
    0,119
    0,116
    0,099
    0,0012
  • Si ha un volume di 2 m3 di acqua in condizioni di saturazione a T=20°C con x=0.6. Si determina la massa del refrigerante (kg).
    0,1
    4,6
    0,06
    3,2
  • Si ha un volume di 5 m3 di R134a a T=269 K con x=0.32. Si determina la massa del refrigerante (kg).
    21,15
    185,7
    192,8
    145,3
  • Si determini il titolo di vapore di R134a che a 2 bar ha entalpia di 180 kJ/kg.
    0,64
    0,7
    0,43
    0,81
  • Qual è il valore del volume specifico di R134a a 263K e 2 bar (dm3/kg)?
    9999
    9,38
    0,099
    3,8
  • Si calcoli il titolo per un punto all'interno della campana dei vapori saturi dell'acqua di cui siano noti: h= 1950; s_l=2.57 kJ/kg ; s_vs=6.24 kJ/kg?
    0,53
    0,59
    0,42
    le informazioni disponibili non sono sufficienti
  • Qual è il valore dell'energia interna di R134a a 20°C e 2 bar (kJ/kg)?
    253
    240,21
    244,99
    237,05
  • Qual è il valore dell'entropia di R134a a 283K e 1.8 bar (kJ/kg K)?
    0,8892
    0,9998
    0,9684
    0,9821
  • Qual è il valore dell'entalpia di R134a a 30°C e 1 bar (kJ/kg)?
    265,54
    278,76
    301,21
    231,45
  • Qual è il valore del volume specifico di acqua in condizioni di liquido saturo a 473 K (m3/kg)?
    0,013
    0,13
    0,001161
    1,16

Lezione 005

  • Si ha una massa di 5 kg d'acqua a T=350°C e p=150 bar. Si determini il volume occupato (litri).
    0,05
    0,06
    605
  • Si ha un volume di 1.5 m3 di R134a a T=20°C e p=2 bar. Si determina la massa del refrigerante (kg).
    13,2
    15
    10,3
    14,2
  • Un recipiente rigido contiene 20 kg di acqua a 85°C. Se 8 kg di acqua sono nel recipiente sotto forma liquida e la restante acqua è sotto forma di vapore, determinare il volume del recipiente (m3).
    35
    25,2
    13,3
    96
    43,78
  • Una massa di 200 kg di acqua, inizialmente in condizioni di liquido saturo, è completamente vaporizzata alla pressione costante di 1 atm. Determinare la variazione di volume (m3).
    334,4
    1260,6
    31,67
  • Una massa di 200 kg di acqua, inizialmente in condizioni di liquido saturo, è completamente vaporizzata alla pressione costante di 1 atm. Determinare la quantità di calore ceduto all'acqua.
    451 MJ
    451000 MJ
    451 kJ
    400000 kJ
  • Una massa di 30 kg di acqua, inizialmente in condizioni di liquido saturo, è completamente vaporizzata alla temperatura di 140°C. Determinare la variazione di volume (m3).
    14,1
    15,2
    1520
    0
    1410
  • Una massa di 30 kg di acqua, inizialmente in condizioni di liquido saturo, è completamente vaporizzata alla temperatura di 140°C. Determinare la quantità di calore ceduto all'acqua.
    64300 MJ
    64.3 kJ
    59000 kJ
    64.3 MJ
  • Si consideri un punto all'interno della campana dei vapori saturi con un titolo pari a 0.2. Il valore della sua entalpia sarà più prossimo al valore dell'entalpia della condizione corrispondente di
    liquido sottoraffreddato
    liquido saturo
    vapore saturo secco
    vapore surriscaldato
  • Un recipiente rigido contiene 14 kg di acqua a 190°C. Se 10 kg di acqua sono nel recipiente sotto forma liquida e la restante acqua è sotto forma di vapore, determinare il volume del recipiente (m3).
    0,06
    62063
    0,64

Lezione 006

  • Un recipiente da 100 litri contiene 3 kg di refrigerante R-134a alla pressione di 160 kPa. Determinare la massa di refrigerante che si trova nella fase vapore (kg).
    0,5
    0,8
    2,2
    1,25
  • Un recipiente da 100 litri contiene 3 kg di refrigerante R-134a alla pressione di 160 kPa. Determinare il volume occupato dalla fase vapore (litri).
    0,098
    980
    9,898
  • Un recipiente da 80 litri contiene 1.5 kg di refrigerante R-134a alla pressione di 160 kPa. Determinare la massa di refrigerante che si trova nella fase vapore (kg).
    0,55
    0,72
    0,65
    0,43
  • Un recipiente da 80 litri contiene 1.5 kg di refrigerante R-134a alla pressione di 160 kPa. Determinare il volume occupato dalla fase vapore (m3).
    800
    0,0888
  • Un recipiente da 80 litri contiene 0.5 kg di refrigerante R-134a alla pressione di 160 kPa. Determinare il titolo.
    0,99
    sottoraffreddato
    0,1
    surriscaldato
  • Un recipiente da 80 litri contiene 155 kg di refrigerante R-134a alla pressione di 160 kPa. Determinare il titolo.
    0,99
    0,1
    sottoraffreddato
    surriscaldato

Lezione 007

  • Stimare l'energia interna di acqua sottoraffreddata a 95°C e 0.1 MPa (kJ/kg).
    355,66
    250
    418,77
    397,71
  • Si calcoli il titolo per un punto all'interno della campana dei vapori saturi dell'acqua di cui siano noti: h= 1950; h_l=971 kJ/kg ; h_vs=2804.8 kJ/kg?
    le informazioni disponibili non sono sufficienti
    0,53
    0,59
    0,42
  • Qual è il valore dell'entalpia di acqua in condizioni di vapore saturo secco a 26 bar (in kJ/kg)?
    1521,2
    2804,8
    971
    1833,8
  • Qual è il valore dell'energia interna di acqua alla temperatura di 483 K con un titolo pari a 0.4 (kJ/kg)?
    1432,3
    1577,1
    1705,5
    1621,3

Lezione 008

  • Per l'acqua alle condizioni di T = 130°C e titolo x = 0.4, si determini la pressione che caratterizza il sistema.
    2.701 bar
    3.131 bar
    1 bar
    101300 Pa
  • Quale tra le seguenti relazioni binomie non è corretta?
    h = h_l + x (h_vs-h_l)
    u = u_l + x (u_vs-u_l)
    p = p_l + x (p_vs-p_l)
    s = s_l + x (s_vs-s_l)
  • Quanto vale l'entalpia del vapore saturo di acqua in condizioni di saturazione a 240°C?
    2805.1 kJ/kg
    1768.2 kJ/kg
    1036.9 kJ/kg
    6.1452 kJ/kg K
  • Quanto vale l'entropia del vapore saturo di acqua in condizioni di saturazione a 240°C?
    2805.1 kJ/kg K
    6.1452 kJ/kg K
    1768.2 kJ/kg
    1036.9 kJ/kg

Lezione 009

  • Quanto vale l'entropia dell'acqua surriscaldata a 1 bar e 150°C? [kJ/kg K]
    1,9364
    2776,4
    7,6134
    2582,8
  • Quanto vale il volume specifico dell'acqua surriscaldata a 1 bar e 150°C? [m3/kg]
    2582,8
    2776,4
    1,9364
    7,6134
  • Quanto vale l'energia interna dell'acqua surriscaldata a 1 bar e 150°C? [kJ/kg]
    7,6134
    2582,8
    2776,4
    1,9364
  • Quanto vale l'entalpia dell'acqua surriscaldata a 1 bar e 150°C? [kJ/kg]
    2776,4
    2582,8
    7,6134
    1,9364

Lezione 010

  • Si determini l'entropia di acqua in condizioni di saturazione a 30 bar e x=0.3. [kJ/kg K]
    4,5
    3,7
    4,9
    5,5
  • Si determini l'entalpia di acqua in condizioni di saturazione a 32 bar e x=0.5. [kJ/kg]
    1400,2
    2760,1
    2380,5
    1915.1
  • In che condizioni si trova l'acqua a pressione di 40 bar e temperatura di 260°C?
    liquido sottoraffreddato
    vapore surriscaldato
    vapore saturo
    gas
  • Si determini il volume specifico del vapore del refrigerante R-134a alla pressione di 1.4 MPa e alla temperatura di 140°C.
    0.02115 m3/kg
    0,9 dm3/kg
    0.02189 m3/kg
    0.0009 m3/kg

Lezione 011

  • Per l'acqua alle condizioni di T = 130°C e titolo x = 0.4, si determini l'entalpia specifica che caratterizza il sistema.
    1633.63 kJ/kg
    546 kJ/kg
    1414.98 kJ/kg
    125 W
  • Qual è il valore dell'energia interna di acqua in condizioni di vapore saturo secco alla temperatura di 483 K (kJ/kg)?
    1902,3
    1705,5
    894,9
    2600,4
  • Per l'acqua alle condizioni di T = 130°C e titolo x = 1, si determini l'entalpia specifica che caratterizza il sistema.
    2718.3 kJ/kg
    546.1 kJ/kg
    100 W
    1415,19 kJ/kg
  • Per l'acqua alle condizioni di T = 130°C e titolo x = 0, si determini l'entalpia specifica che caratterizza il sistema.
    1415,19 kJ/kg
    2718.3 kJ/kg
    546.1 kJ/kg
    546.1 kJ/kg K

Lezione 012

  • Utilizzando il piano P-T e le tabelle del vapor d'acqua saturo, si dica quali sono le fasi presenti nei sistemi costituiti da acqua nelle seguenti condizioni: T = 80°C e P = 0.4736 bar
    liquido + vapore saturo
    vapore surriscaldato
    liquido sottoraffreddato
    vapore saturo
  • Utilizzando il piano P-T e le tabelle del vapor d'acqua saturo, si dica quali sono le fasi presenti nei sistemi costituiti da acqua nelle seguenti condizioni: T = 80°C e P = 0.2530 bar
    liquido sottoraffreddato
    liquido + vapore saturo
    vapore saturo
    vapore surriscaldato
  • Utilizzando il piano P-T e le tabelle del vapor d'acqua saturo, si dica quali sono le fasi presenti nei sistemi costituiti da acqua nelle seguenti condizioni: T = 80°C e P = 1.01 bar
    vapore surriscaldato
    vapore saturo
    liquido sottoraffreddato
    liquido + vapore saturo

Lezione 013

  • Determinare il titolo del vapore d'acqua che a 8 bar ha un'entalpia specifica di 2000 kJ/kg.
    0,2
    0,531
    0,624
    0,841
  • Qual è il valore dell'entropia di acqua in condizioni di vapore saturo secco a 24 bar (in kJ/kg K)?
    3,74
    5,21
    2,53
    6,27
  • Qual è il valore dell'entropia di acqua in condizioni di liquido saturo a 24 bar (in kJ/kg K)?
    6,27
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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher JonnyCampus di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Fisica tecnica ed impianti tecnici e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO) o del prof Moglie Matteo.
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