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ICET – Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia Química Aplicada - Prof. Barbieri 1 Lista de Exercícios - QI Questão 1. Porque é necessária a lubrificação em peças mecânicas? Quais seriam as conseqüências da falta de lubrificação em certas peças mecânicas? Questão 2. Qual é a relação entre a redução do coeficiente de atrito e o custo/benefício – o quanto se deseja ou necessita em aumento de vida útil da máquina e redução de consumo de energia? Questão 3. Quais são tipos de atritos existentes e dê exemplos de cada um? Questão 4. Quais são os tipos de lubrificantes existentes e dê exemplo de cada um? Questão 5. Para se atingirem as características desejadas em um óleo lubrificante, realizam-se análises físico-químicas, que permitem fazer uma pré-avaliação de seu desempenho, quais são as principais analises visando o controle de qualidade dos lubrificantes. Questão 6. Como deve ser entendido o Índice de viscosidade (IV) de um óleo lubrificante? Questão 7. Como se determina a classificação SAE de um óleo lubrificante? Questão 8. Como deve ser interpretada uma classificação SAE de um óleo lubrificante do tipo 20W50? Questão 9. O gráfico mostra a variação da viscosidade cinemática em centistokes com a temperatura em ºC de um óleo lubrificante. Determine o índice de viscosidade (IV) e a classificação SAE desse óleo.

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Química Aplicada - Prof. Barbieri

1 Lista de Exercícios - QI

Questão 1. Porque é necessária a lubrificação em peças mecânicas? Quais seriam as conseqüências da falta de lubrificação em certas peças mecânicas?

Questão 2. Qual é a relação entre a redução do coeficiente de atrito e o custo/benefício – o quanto se deseja ou necessita em aumento de vida útil da máquina e redução de consumo de energia?

Questão 3. Quais são tipos de atritos existentes e dê exemplos de cada um?

Questão 4. Quais são os tipos de lubrificantes existentes e dê exemplo de cada um?

Questão 5. Para se atingirem as características desejadas em um óleo lubrificante, realizam-se análises físico-químicas, que permitem fazer uma pré-avaliação de seu desempenho, quais são as principais analises visando o controle de qualidade dos lubrificantes.

Questão 6. Como deve ser entendido o Índice de viscosidade (IV) de um óleo lubrificante?

Questão 7. Como se determina a classificação SAE de um óleo lubrificante?

Questão 8. Como deve ser interpretada uma classificação SAE de um óleo lubrificante do tipo 20W50?

Questão 9. O gráfico mostra a variação da viscosidade cinemática em centistokes com a temperatura em ºC de um óleo lubrificante. Determine o índice de viscosidade (IV) e a classificação SAE desse óleo.

Questão 10. O gráfico mostra a variação da viscosidade cinemática em centistokes com a temperatura em ºC de um óleo lubrificante. Determine o índice de viscosidade (IV) e a classificação SAE desse óleo.

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Questão 11. Se um determinado óleo lubrificante apresentar a 40 °C viscosidade 58,6 cS   e   a 100 °C viscosidade 7,6 cS; pode-se afirmar que o IV do mesmo será aproximadamente:

É dada a tabela a seguir:

a) 110b) 76

c) 90

d) 98

e) 85

Questão 12. O gráfico abaixo representa a variação da viscosidade em centistokes com temperatura em °C de um determinado óleo lubrificante. Determine o índice de viscosidade e a classificação SAE desse óleo de acordo com as tabelas:

Questão 13. Se um determinado óleo lubrificante apresentar a 40 °C viscosidade 48,6 cS   sua classificação ISO VG será:

É dada a tabela a seguir:

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a) 22b) 32

c) 46

d) 68

e) 100

Questão 14. O índice de viscosidade (IV) mede a variação da viscosidade com a temperatura. IV à quanto maior o valor de IV de um óleo, menor será a variação da viscosidade desse óleo com a variação da temperatura. (menor será o efeito da temperatura sobre a viscosidade do produto).

Analisando as duas situações acima, converta a viscosidade cinemática de SSU (Segundos Saybolt universal) para cS (centistoke), complete no gráfico abaixo as respectivas viscosidades e temperatura obtidas e finalmente determine numericamente qual lubrificante possui o maior índice de viscosidade.

2a situação após aumento da temperatura para 100 0C, o escoamento do lubrificante A passou para 80 SSU e o lubrificante B de 80 SSU

1a situação escoamento do lubrificante A é de 1000 SSU e o lubrificante B de 750SSU a uma temperatura de 400C

cS

0 C40 100

750 SSU1000 SSU 80SSU80SSU

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IV (A) = IV (B) =

Questão 15. Se um determinado óleo lubrificante apresentar a 100 °C viscosidade igual a 24,6 cS, sua classificação SAE será: É dada a tabela a seguir:

a) 20 Wb) 25W

c) 20

d) 40

e) 60

Questão 16. O que são graxas e quais suas funções?

Questão 17. Quais são os três processos básicos de fabricação de uma graxa?

Questão 18. Para se atingirem as características desejadas em uma graxa lubrificante, realizam-se análises físico-químicas, que permitem fazer uma pré-avaliação de seu desempenho, quais são as principais analises .

Questão 19. Baseada nos valores de penetração trabalhada, o National Lubricating Greases Institute (NLGI), como é a classificação de acordo com a consistência.

Questão 20. Dê uma aplicação pratica no seu dia –a –dia (seu local de trabalho) de lubrificantes ou graxas.

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Tabela classificação SAE

Tabela classificação ISO

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20 BIMESTRE

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2 Lista de Exercícios - QI

Questão 1. O que é corrosão e suas conseqüências?

Questão 2. Explique sobre a instabilidade termodinâmica dos metais.

Questão 3. Explique sucintamente sobre:

- Corrosão atmosférica- Corrosão uniforme- Corrosão por placas- Corrosão por pites- Corrosão por lixiviação- Corrosão erosão- Corrosão sob tensão- Corrosão por frestas- Corrosão em ranhuras- Corrosão em canto vivo- Corrosão galvânica

Questão 4. Como funciona a ferrugem? Explique.

Questão 5. Experimentalmente como foi determinado o potencial de redução de metais através de um eletrodo padrão como o hidrogênio?

Questão 6. Considere a pilha galvânica representada a baixo:

Ni / Ni+2 // Cu+2 / CuCo / Co+2 // Au+3 / AuZn / Zn+2 // Cu+2 / Cu

Calcule a ddp da seguinte pilha

Questão 7. Analisando-se os potenciais-padrão de redução (E0), podemos dizer que o Al0 poderá doar elétrons em uma pilha para:

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a) Na+

b) Mg2+

c) Zn2+

d) K+

e) Li+

Questão 8. Considere a pilha galvânica representada a baixo:

Ni0 / Ni+2 // Cu+2 / Cu0

Calcule:1. Quais as semi-reações e a global? 2. Quem é o catodo e o anodo?3. Quem se oxida e se reduz?4. Qual o sentido dos elétrons pelo fio condutor?5. Qual o sentido dos íons pelo circuito interno?6. Qual solução irá se diluir e se concentrar?

Questão 9. Sabendo-se que o cobalto pode ceder elétrons espontaneamente para o íon Au+3, pede-se:Co0 / Co+2 // Au+3 / Au0

Calcule:1. Quais as semi-reações e a global? 2. Quem é o catodo e o anodo?3. Quem se oxida e se reduz?4. Qual o sentido dos elétrons pelo fio condutor?5. Qual o sentido dos íons pelo circuito interno?6. Qual solução irá se diluir e se concentrar?

Questão 10. A corrosão de ferro metálico envolve a formação envolve a formação de íons Fe2+. Para evitá-la, chapas de ferro são recobertas por uma camada de outro metal. Em latas de alimentos a camada é de estanho metálico e em canos d'água, de zinco metálico.

Explique por que:a) a camada de zinco evita a corrosão de canos d'água;b) quando a camada de estanho é danificada, expondo a camada do ferro, a corrosãoacontece mais rapidamente do que quando a referida camada está ausente.

Dados: Potenciais padrões de redução a 25°C.Zn2+ + 2e Zn(s) E0 = - 0,763 VFe2+ + 2e Fe(s) E0 = - 0,409 VSn2+ + 2e Sn(s) E0 = - 0,136 V

Questão 11. Nas semi-reações:Ni2+ (aq.) + 2 e Ni0 (s)Ag+1 (aq.) + 1 e Ag0 (s)

A ddp da pilha, o cátodo e o ânodo são, respectivamente:Dados: E°red.Ag = + 0,80V; E°red.Ni = - 0,24V (a 25°C e 1 atm.)

a) + 1,04 V, prata, níquel.b) + 1,04 V, níquel, prata.

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c) - 0,56 V, prata, níquel.d) - 1,04 V, níquel, prata.e) + 0,56 V, prata, níquel

Questão 12. O que é Proteção catódica e Proteção anódica.

Questão 13. Quais sãos os tipos de revestimento que servem para minimizar o processo de corrosão.