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A força de flutuação ou empuxo, que também é conhecido como Princípio de Arquimedes, é a força exercida por um fluido sobre um objeto submerso ou flutuante, apresentando direção vertical e sentido para cima. Com base nesse conceito, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas: ( ) A força de flutuação exercida pelo fluido sobre um corpo submerso ou flutuante é diretamente proporcional à massa específica do fluido. ( ) Um corpo imerso em um fluido está sujeito a uma força de empuxo vertical equivalente ao peso do fluido que ele desloca. ( ) Quanto maior for o volume de fluido deslocado pelo corpo flutuante, menor será a magnitude da força de flutuação. Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: A V - V - F. B F - V - F. C F - F - V. D V - F - V. 2A estabilidade de corpos imersos e flutuantes tem grande importância, principalmente no projeto de navios e submarinos. A análise da estabilidade é mais complexa para os corpos flutuantes do que para os corpos imersos, uma vez que o centro de empuxo pode assumir diferentes posições em relação ao centro de gravidade, dependendo da forma do corpo e da posição na qual ele está flutuando. Com base nesse conceito, análise as figuras que representam a estabilidade de uma bola sobre uma superfície (uma analogia para a estabilidade de corpos flutuantes) e associe os itens, utilizando o código a seguir: I- Instável. II- Neutramente estável. III- Estável. A II - I - III. B I - III - II. C III - II - I. D III - I - II. 3O piezômetro ou tubo piezométrico consiste apenas em um tubo vertical conectado a um recipiente ou tubulação que encerra um fluido na qual se deseja medir a pressão com sua extremidade superior aberta a pressão atmosférica, conforme ilustra a figura a seguir. Com base nas características desse dispositivo de medição de pressão de fluido, analise as sentenças a seguir: I- O piezômetro só pode ser aplicado em situações nas quais a pressão manométrica de um líquido em um escoamento é maior do que a pressão atmosférica. II- Quanto menor a pressão manométrica do fluido, maior será a altura necessária para o tubo piezométrico. III- Para o cálculo da pressão do fluido, basta multiplicar o peso específico do líquido pela altura de coluna (carga piezométrica) do líquido lida no tubo piezométrico. Assinale a alternativa CORRETA: A As sentenças I e III estão corretas. B Somente a sentença II está correta. C As sentenças II e III estão corretas. D Somente a sentença I está correta. 4O matemático holandês Simon Stevin (1548-1620) publicou em 1586 o princípio físico fundamental da estática dos fluidos, utilizado nos cálculos da manometria. A figura a seguir apresenta esse princípio, ilustrado no tanque de geometria irregular contendo água e mercúrio. Com base nesse conceito, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas: ( ) O mercúrio tem massa específica maior do que a água. Portanto, a pressão no ponto "H" é maior do que a pressão nos pontos "D" e "E". ( ) A pressão do fluido no ponto "D" do tanque é maior do que no ponto "E" em função da curvatura da superfície do tanque. ( ) A pressão do fluido no ponto "E" do tanque é maior do que no ponto "H", pois a água tem densidade maior do que o mercúrio. Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: A F - F - V. B V - V - F. C V - F - F. D F - V - V. 5A deflexão no tubo manômetro é de "h" metros quando a pressão no tanque é de 150 kPa absoluta, conforme ilustrado na figura a seguir. O líquido manométrico é mercúrio (densidade = 13600 kg/m³). Se o líquido manométrico for substituído por água (densidade = 1000 kg/m³) e a pressão no tanque for mantida constante, o que acontecerá com o valor "h" da deflexão no tubo do manômetro? A A deflexão "h" aumentará, pois a água tem peso específico menor do que o mercúrio. B A deflexão "h" diminuirá, pois a água tem densidade menor do que o mercúrio. C A deflexão "h" aumentará, pois a água tem peso específico maior do que o mercúrio. D A deflexão "h" permanecerá constante, pois a densidade do líquido não influencia a deflexão da altura da coluna do líquido a dada pressão. 6A equação de Bernoulli pode ser aplicada para descrever o balanço de energias mecânicas em um escoamento de fluido em regime permanente. A partir de um somatório da energia potencial, energia cinética e energia de fluxo de um fluido, é possível determinar a sua carga hidráulica de escoamento. Com base no balanço de energia mecânica aplicado ao escoamento em regime permanente de um fluido e nas formas de apresentação da equação de Bernoulli, faça uma análise dimensional das equações apresentadas e associe os itens, utilizando o código a seguir: I- Essa forma da equação de Bernoulli apresenta os termos de energia mecânica na unidade de pressão, por exemplo, "Pascal". II- Essa forma da equação de Bernoulli apresenta os termos de energia mecânica na unidade de energia por peso de fluido, por exemplo, "J/N". III- Essa forma da equação de Bernoulli apresenta os termos de energia mecânica na unidade de energia por massa, por exemplo, "J/kg". A I - II - III. B II - I - III. C II - III - I. D III - I - II. 7A força de flutuação ou empuxo, que também é conhecido como Princípio de Arquimedes, é a força exercida por um fluido sobre um objeto submerso ou flutuante, apresentando direção vertical e sentido para cima. Com base nesse conceito, assinale a alternativa CORRETA: A Quando a massa específica de um corpo é igual à massa específica do fluido, o corpo permanece totalmente imerso em repouso em qualquer ponto do fluido. B A densidade relativa de um corpo não influencia a sua capacidade de flutuação. C Um navio tem maior flutuação quando navega pela água doce de um rio do que quando navega pela água salgada do mar. D Um cubo de gelo flutua na água líquida porque sua massa específica é maior do que a massa específica da água líquida. 8No experimento Perda de Carga Distribuída, é possível analisar e verificar na prática o fenômeno de perda de carga distribuída em tubulações de diferentes diâmetros, materiais e em diferentes vazões. Considerando a equação de Bernoulli para escoamentos, analise as sentenças a seguir: I- Com a leitura de vazão no rotâmetro da bancada experimental e o conhecimento do diâmetro do tubo utilizado no experimento, é possível calcular a velocidade do escoamento do fluido. II- Para calcular o número de Reynolds (Re), é necessário conhecer a velocidade ou a vazão do escoamento. III- Para uma vazão constante ajustada no rotâmetro da bancada experimental, a velocidade do escoamento não se altera em função da mudança do diâmetro da tubulação. Assinale a alternativa CORRETA: A As sentenças I e III estão corretas. B Somente a sentença II está correta. C As sentenças I e II estão corretas. D Somente a sentença III está correta. 9A força de flutuação ou empuxo, que também é conhecido como Princípio de Arquimedes, é a força exercida por um fluido sobre um objeto submerso ou flutuante, apresentando direção vertical e sentido para cima. Com base nesse conceito, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas: ( ) Um corpo imerso em um fluido está sujeito a uma força de empuxo vertical equivalente ao peso do fluido que ele desloca. ( ) A força de flutuação exercida pela maioria dos gases é desprezível, devido à massa específica baixa desses fluidos. ( ) A força de empuxo em um corpo imerso em uma sobreposição de fluidos é calculada somando-se os pesos de cada camada deslocada pelo corpo imerso. Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: A V - V - F. B F - V - V. C F - F - V. D V - F - V. 10O matemático holandês Simon Stevin (1548-1620) publicou em 1586 o princípio físico fundamental da estática dos fluidos, utilizado nos cálculos da manometria. A figura a seguir apresenta este princípio ilustrado no tanque de geometria irregular contendo água e mercúrio. Com base nesses conceitos, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas: I- A pressão do fluido no ponto "D" do tanqueé maior do que a pressão no ponto "H". PORQUE II- A altura de coluna de líquido e a massa específica dos fluidos influenciam a pressão manométrica nesses pontos. Assinale a alternativa CORRETA: A As asserções I e II são proposições verdadeiras e a asserção II é uma justificativa correta da asserção I. B A asserção I é uma proposição falsa e a asserção II é uma proposição verdadeira. C A asserção I é uma proposição verdadeira e a asserção II é uma proposição falsa. D As asserções I e II são proposições falsas.
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