Fisica tecnica e impianti tecnici
Prof. Moglie Matteo
Fisica tecnica
Paniere 2021 fisica tecnica e impianti tecnici prof. Moglie Matteo
- Fisica tecnica e impianti tecnici
- Ingegneria civile e ambientale (d.m.270/04)-
- Prof. Moglie Matteo
Indice
Indice Lezioni ................................................................................................................................................. p. 2
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?
- 01. Energia
- Velocità
- Temperatura
- Volume
Qual è l'unità di misura della potenza termica nel sistema internazionale?
- 02. BWTU/h Jcal/h
A quanto corrisponde 1 bar?
- 03. 10 Mpa
- 100 kPa
- 1.013 atm
- 10000 Pa
Quale tra queste è una proprietà fisica intensiva?
- 04. Energia
- Massa
- Volume
- Pressione
Una trasformazione in cui il volume rimane costante si dice
- 05. Isobara
- Isocora
- Isoterma
- Isentalpica
Quale affermazione sulle trasformazioni reversibili non è corretta?
- 06. 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/m^3, si determini la 07. 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
- 08. 310,15 K
- 215 K
- 150 K
- 300 K
Un manometro contenente olio (densità 850 kg/m^3) è collegato a un recipiente riempito d'aria. Se il dislivello dell'olio tra le due colonne è 45 cm e la 09. 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?
- 10. Temperatura
- Velocità
- Massa
- Tempo
Lezione 003
Quale affermazione relativa alla superficie caratteristica (p, v, T) non è corretta?
- 01. 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 (m^3/kg)?
- 01. 0,119
- 0,116
- 0,099
- 0,0012
Si ha un volume di 2 m^3 di acqua in condizioni di saturazione a T=20°C con x=0.6. Si determina la massa del refrigerante (kg).
- 02. 0,1
- 4,6
- 0,06
- 3,2
Si ha un volume di 5 m^3 di R134a a T=269 K con x=0.32. Si determina la massa del refrigerante (kg).
- 03. 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.
- 04. 0,64
- 0,7
- 0,43
- 0,81
Qual è il valore del volume specifico di R134a a 263K e 2 bar (dm^3/kg)?
- 05. 99999,38
- 0,099
- 380,9
- 938
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?
- 06. 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)?
- 07. 253
- 240,21
- 244,99
- 237,05
Qual è il valore dell'entropia di R134a a 283K e 1.8 bar (kJ/kg K)?
- 08. 0,8892
- 0,9998
- 0,9684
- 0,9821
Qual è il valore dell'entalpia di R134a a 30°C e 1 bar (kJ/kg)?
- 09. 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 (m^3/kg)?
- 10. 0,013
- 0,13
- 0,00116
- 1,16
Si ha una massa di 5 kg d'acqua a T=350°C e p=150 bar. Si determini il volume occupato (litri).
- 11. 0,05
- 0,06
- 60
- 55
Si ha un volume di 1.5 m^3 di R134a a T=20°C e p=2 bar. Si determina la massa del refrigerante (kg).
- 12. 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, 13. determinare il volume del recipiente (m^3).
- 35
- 25,21
- 33,96
- 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 14. variazione di volume (m^3)
- 334,4
- 12
- 60,6
- 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 15. 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 16. volume (m^3)
- 14,1
- 15,2
- 15200
- 14100
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 17. 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 18. 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, 19. determinare il volume del recipiente (m^3).
- 0,06
- 6
- 20
- 630,64
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)
- 20. 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)
- 21. 0,098
- 98
- 09,8
- 98
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)
- 22. 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 (m^3)
- 23. 800
- 0,08
- 8
- 80
Un recipiente da 80 litri contiene 0.5 kg di refrigerante R-134a alla pressione di 160 kPa. Determinare il titolo
- 24. 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
- 25. 0,99
- 0,1
- Sottoraffreddato
- Surriscaldato
Stimare l'energia interna di acqua sottoraffreddata a 95 °C e 0.1 Mpa (kJ/kg)
- 26. 355,66
- 250
- 4418,77
- 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?
- 27. 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)?
- 28. 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)?
- 29. 1432,3
- 1577,1
- 1705,5
- 1621,3
Per l'acqua alle condizioni di T = 130 °C e titolo x = 0.4, si determini la pressione che caratterizza il sistema
- 30. 2.701 bar
- 3.131 bar
- 1 bar
- 101300 Pa
Quale tra le seguenti relazioni binomie non è corretta?
- 31. 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?
- 32. 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?
- 33. 2805.1 kJ/kg K
- 6.1452 kJ/kg K
- 1768.2 kJ/kg
- 1036.9 kJ/kg
Quanto vale l'entropia dell'acqua surriscaldata a 1 bar e 150°C? [kJ/kg K]
- 34. 1,9364
- 2776,4
- 7,6134
- 2582,8
Quanto vale il volume specifico dell'acqua surriscaldata a 1 bar e 150°C? [m3/kg]
- 35. 2582,8
- 2776,4
- 1,9364
- 7,6134
Quanto vale 36. 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]
- 37. 2776,4
- 2582,8
- 7,6134
- 1,9364
Si determini l'entropia di acqua in condizioni di saturazione a 30 bar e x=0.3. [kJ/kg K]
- 38. 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]
- 39. 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?
- 40. 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.
- 41. 0.02115 m^3/kg
- 0,9 dm^3/kg
- 0.02189 m^3/kg
- 0.0009 m^3/kg
Per l'acqua alle condizioni di T = 130 °C e titolo x = 0.4, si determini l'entalpia specifica che caratterizza il sistema
- 42. 1633.63 kJ/kg
- KJ/kg
- 546
- 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)?
- 43. 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
- 44. 2718.3 kJ/kg
- KJ/kg
- 546.1
- 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
- 45. 1415,19 kJ/kg
- 2718.3 kJ/kg
- 546.1 kJ/kg
- 546.1 kJ/kg K
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 46. °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 47. °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 48. °C e P = 1.01 bar
- Vapore surriscaldato
- Vapore saturo
- Liquido sottoraffreddato
- Liquido + vapore saturo
Determinare il titolo del vapore d'acqua che a 8 bar ha un'entalpia specifica di 2000 kJ/kg.
- 49. 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)?
- 50. 3,74
- 5,21
- 2,53
- 6,27
Qual è il valore dell'entropia di acqua in con
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