- Uma massa de 2000 g de água está exatamente a 100 °C. Sabendo que o calor de vaporização da água é de 540 cal.g-1, determine a quantidade de calor, em kcal, necessária para vaporizar 30% da massa de água.
Temos:massa → m = 2000g calor latente → L = 540 cal/g | Queremos:vaporizar 30% de m → 600gquantidade de calor → Q = ? (em kcal) |
Q=m ×L
Q=600 ×540
Q=324.000 cal
em kcal, temos que dividir por 1000
Q=324.000/1000 = 324kcal
- Ao receber 250 kcal de calor, uma amostra de determinada substância sofre completa vaporização. Sabendo que a amostra tem 1 kg de massa, determine seu calor latente de vaporização em cal.g-1.
Temos:Q = 250 kcal → 250.000 cal massa → m = 1kg = 1000g | Queremos:vaporizar 100% de m → 1000gcalor latente → L = ? (em cal/g) |
Q=m ×L L = QM
L =250.0001000
L = 250 cal/g
- Calcule a evaporação através do método direto (Tanque Classe A) para o período de 18/01/2023 a 23/01/2023, nas seguintes condições.
Condições | Data | |||||
21/01/2022 | 22/01/2022 | 23/01/2022 | 24/01/2022 | 25/01/2022 | 26/01/2022 | |
Precipitação | 45,6 mm | 75,3 mm | 82 mm | 28,4 mm | 52,5 mm | 48 mm |
Leitura | 215,86 L | 205,2 L | 199,22 L | 193,1 L | 190,21 L | 201,51 L |
ECA | – | 85,96 | 87,88 | 34,52 | 55,39 | 36,7 |
ECA: Evaporação do tanque classe A
ECA=(Vo-Vh)+P
Como fazer (exemplo do slide, a diferença é V no slide está em mm e aqui em L. No entanto, pelo valor, deve ser mm)

- Calcule a evapotranspiração potencial pelo método do TANQUE CLASSE A para a cultura do feijão em estágio III, considerando os seguintes dados:
Tipo da superfície onde o tanque foi instalado | Solo exposto |
Bordadura | 100 m |
Umidade relativa (UR%) | 60,9%; |
Velocidade do vento a 2 m de altura (U2) | 2,8 m/s |
Evaporação do tanque classe A (ECA) | 3,55 mm/dia |
Como fazer (exemplo do slide)
- Achar o Kc, que é o coeficiente da cultura específica no estágio dado (III, de produção): 1,15
- O ECA foi dado: 3,55mm
- Usar a fórmula para cálculo da Evaporação Potencial (ET0)
ETO=ECA× KC
ETO=3,55 × 1,15
ETO=4,082 mm/dia
- Calcule a evapotranspiração da cultura pelo método do TANQUE CLASSE A para a cultura do feijão em estágio III, considerando os seguintes dados:
Tipo da superfície onde o tanque foi instalado | Solo exposto |
Bordadura | 100 m |
Umidade relativa (UR%) | 60,9%; |
Velocidade do vento a 2 m de altura (U2) | 2,8 m/s |
Evaporação do tanque classe A (ECA) | 3,55 mm/dia |
Como fazer (exemplo do slide)
- Achar o Kc, que é o coeficiente da cultura específica no estágio dado (III, de produção), para tanque instalado com vento de 2,8 m/s, bordadura de 100m, em solo exposto, e umidade de 60,90 é de 0,60%
- O ECA foi dado: 3,55mm
- Usar a fórmula para cálculo da Evaporação Potencial (ET0)
ET0=ECAKc
ETO=3,55 × 0,60
ETO=2,13 mm/dia
- Calcule a evapotranspiração de referência pelo método PENMAN (1948) para a cultura da seringueira na fase de produção (fase III), considerando os seguintes dados:


5,41 MJ.m-2.dia-1 = 23,89 cal.g-1


Como fazer (exemplo do slide)
- Para achar o Ea, nos slides tem uma legenda explicando
logo, W1 = 1; e W2 = 0,54; U2 foi dado no enunciado 1,16 m/s, assim como o es (17,50mb) e o e (14,33mb) usa-se a fórmula:
Ea=15,36 x (W1 + W2 x U2) x (es-e)
Ea=15,36 x (1 + 0,54 x 1,16) x (17,50-14,33)
Ea=15,36 x (1,6264) x (3,17)
Ea=79,1913 cal/cm2 - Para achar o RN em cal/cm2, temos que fazer uma regra de 3 a partir dos dados do enunciado:5,41 MJ.m-2.dia-1 = 23,89 cal.g-1, onde:
…….. 1___ está para___ 23,78 (cal/cm2)
….5,41 ___ está para___ x (cal/cm2)
logo:
x = 5,41 x 23,78
x = 128,64 cal/cm2 - Para achar o valor de ∆/y, vamos ver a altitude de 650m e o T de 15,4°C, ambos dados no enunciado e encontrar os dados na tabela, precisando fazer nova regra de três para a altitude exata:
…….. 1000 – 500___ está para___ 1,841 – 1,739
……… 650 – 500___ está para___ ∆/y – 1,739
logo:
…….. 500___ está para___ 0,102
…….. 150 ___ está para___ ∆/y – 1,739
logo:
…….. 500 x (∆/y – 1,739) = 150 x 0,102
500 ∆/y – 869,50 = 15,30
500 ∆/y = 15,30 + 869,50
500 ∆/y = 884,80
∆/y = 884,80 / 500 = 1,7696 - Usar a fórmula de cálculo do ET0
ETo=159 x ∆y x Rn + Ea∆ y + 1
ETo=159 x 1,7696 x 128,64 + 79,19131,7696 + 1
ETo=0,016949153 x 306,83262,7696
ETo=0,016949153 x 110,7859055
ETo=1,8777 mm/dia

