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#1: Para a alínea a), comece por identificar a relação entre a velocidade da onda, o comprimento de onda e o período
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\HRULEFILL
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F02
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\BEGIN{FOOTNOTESIZE}
A CONVERSAO DE ENERGIA MECANICA DAS ONDAS DO MAR E UMA PROMISSORA FONTE ALTERNATIVA DE ENERGIA LIMPA, E VARIOS PROTOTIPOS TEM SIDO DESENVOLVIDOS PARA ESTE FIM. UMA DAS POSSIVEIS APLICACOES E O USO DE CAMARAS DE AR PRESSURIZADAS
QUE USEM A OSCILACAO DAS ONDAS DO MAR PARA FAZER GIRAR O EIXO DE UM DINAMO OU DE UMA TURBINA, GERANDO ENERGIA ELETRICA.
CONSIDERE O ESQUEMA MOSTRADO NA FIGURA: UMA BOIA FLUTUA NO MAR E SEU MOVIMENTO VERTICAL FAZ MOVER O PISTAO 1 DE AREA A QUE COMPRIME O AR EM UMA CAMARA PRESSURIZADA A UMA PRESSAO P_0. A DISTANCIA MAXIMA ENTRE O PISTAO 1 E O TOPO DA CAMARA E L. UM SEGUNDO PISTAO (PISTAO 2) DE AREA A/10 COLOCADO HORIZONTALMENTE NA LATERAL SUPERIOR DA CAMARA E ACOPLADO A UM MECANISMO QUE FAZ GIRAR UM DINAMO.
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CONSIDERE INICIALMENTE QUE AMBOS OS PISTOES SAO LIVRES PARA SE MOVIMENTAREM SEM ATRITO E QUE A PRESSAO E A TEMPERATURA DO GAS NO INTERIOR DA CAMARA NAO SE ALTEREM SIGNIFICATIVAMENTE.
A) SE AS ONDAS DO MAR FOREM ONDAS PERFEITAMENTE HARMONICAS COM VELOCIDADE DE 3 M/S E A DISTANCIA ENTRE AS CRISTAS FOR DE 5 M, CALCULE O PERIODO DE ROTACAO DO DINAMO.
B) SE A AMPLITUDE DAS ONDAS DO MAR E H, CALCULE A DISTANCIA HORIZONTAL MAXIMA D PERCORRIDA PELO PISTAO 2.
CONSIDERE AGORA UMA SITUACAO EM QUE O GERADOR E DESATIVADO, TRAVANDO-SE O PISTAO 2, DE MODO QUE ELE NAO POSSA SE MOVER.
C) CALCULE A PRESSAO MAXIMA NA CAMARA CONSIDERANDO QUE A TEMPERATURA DO GAS EM SEU INTERIOR NAO VARIE. EXPRESSE SUA RESPOSTA EM TERMOS DA PRESSAO INICIAL NA CAMARA P_0, E DE L E H.
\BEGIN{TCOLORBOX}[HBOX]
\BEGIN{SCRIPTSIZE}
NOTE E ADOTE:
CONSIDERE O GAS NO INTERIOR DA CAMARA COMO SENDO IDEAL E EM EQUILIBRIO TERMODINAMICO EM TODAS AS ETAPAS DO PROCESSO.
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\END{TCOLORBOX} 
\HRULEFILL
\END{FOOTNOTESIZE}
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