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Avaliação On-Line 4 (AOL 4) – Questionário 10/10 1. Pergunta 1 A potência útil que é fornecida ao fluido é chamada de potência hidráulica, ainda que o fluido não seja água. Como sempre ocorrem perdas, a fim de compensá-las, a potência fornecida à bomba deve ser maior que a potência útil, sendo chamada de potência de eixo. Considerando essas informações e os conteúdos estudados, analise as afirmativas a seguir em relação às perdas e assinale V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s): I. (V) As perdas podem ser hidráulicas, volumétricas ou mecânicas. II. (F) O atrito no interior das tubulações é uma forma de perda mecânica. III. (V) As mudanças bruscas de direção podem causar perdas hidráulicas. IV. (V) Os vazamentos são caracterizados como perdas volumétricas. V. (F) O atrito em mancais e rolamentos são exemplos de perdas hidráulicas. Agora assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 1. F, V, F, F, V. 2. V, F, F, V, F. 3. V, F, V, V, F. 4. V, V, F, V, V. 5. F, V, V, V, F. 2. Pergunta 2 Quando se deseja selecionar uma bomba para ser utilizada em um sistema de tubulações é preciso levar em conta tanto o desempenho da bomba quanto o desempenho do sistema. Uma forma de selecionar a bomba ideal é plotando através de um gráfico as curvas da bomba e do sistema, observando onde elas se cruzam. Considerando essas informações e os conteúdos estudados sobre potência e eficiência de bombas hidráulicas, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. I. O ponto onde as curvas da bomba e do sistema se cruzam é chamado de ponto de operação. Porque: II. Nesse ponto, para um valor exclusivo de vazão, a carga líquida disponível é igual à carga líquida necessária. A seguir, assinale a alternativa correta: 1. As asserções I e II são proposições falsas. 2. A asserção I é uma proposição verdadeira e a II é uma proposição falsa. 3. As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I. 4. A asserção I é uma proposição falsa e a II é uma proposição verdadeira. 5. As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I. 3. Pergunta 3 As máquinas de fluido podem ser classificadas em função do sentido em que o fluido escoa, sendo basicamente radiais, axiais ou mistas. Outra possibilidade de classificação é pela forma dos canais entre as pás do rotor, sendo máquinas de ação ou máquinas de reação. Considerando essas informações e os conteúdos estudados em relação às turbinas de ação e de reação, analise as afirmativas a seguir. I. A turbina de Pelton é um exemplo de máquina de reação. II. A turbina Francis pode ser radial ou diagonal. III. A turbina Kaplan é radial. IV. As bombas podem ser radiais, diagonais ou axiais. V. A turbina Michell é um exemplo de máquina de ação. Está correto apenas o que se afirma em: 1. I, III e IV. 2. III, IV e V. 3. II, III e IV. 4. II, IV e V 5. I, II e V. 4. Pergunta 4 As turbinas hidráulicas possuem diferentes campos de aplicação, onde são levados em conta fatores como altura de queda, vazão e também a potência. Em alguns casos, é possível que mais de uma turbina seja adequada, sendo importante considerar outros detalhes, como custo do gerador, o risco de cavitação, facilidade de manutenção, etc. Considerando essas informações e os conteúdos estudados sobre turbinas hidráulicas, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s): I. (V) As turbinas Pelton possibilitam de média a grande altura de queda. II. (F) As turbinas Francis possibilitam as maiores potências, mas operam em uma pequena faixa. III. (V) As turbinas Michell-Blanki possibilitam uma faixa de baixa à média vazão. IV. (F) As turbinas Kaplan só operam em altas vazões. V. (V) A máxima potência das turbinas Michell-Blanki é menor do que a máxima potência das turbinas Kaplan. Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 1. V, F, V, F, V. 2. V, V, F, V, V. 3. F, F, V, V, F. 4. V, V, F, F, F. 5. F, V, F, V, F. 5. Pergunta 5 A escolha da bomba hidráulica a ser utilizada depende de diferentes fatores. Entre eles, um dos principais é a viscosidade do fluido de trabalho. O rotor de uma bomba de deslocamento positivo funciona em velocidades mais baixas que o rotor de uma bomba dinâmica, podendo utilizar fluidos de maior viscosidade. Considerando essas informações e os conteúdos estudados sobre bombas hidráulicas, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. I. As bombas de deslocamento positivo possuem como vantagem, em relação às bombas dinâmicas, uma maior vida útil das vedações. Porque: II. Quanto maior a viscosidade do fluido, maior é a dificuldade para o fluido penetrar nas folgas. A seguir, assinale a alternativa correta: 1. As asserções I e II são proposições falsas. 2. As asserções I e II são proposições verdadeiras. 3. As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I. 4. A asserção I é uma proposição falsa e a II é uma proposição verdadeira. 5. A asserção I é uma proposição verdadeira e a II é uma proposição falsa. 6. Pergunta 6 Um dos tipos de máquina de fluido é a bomba hidráulica. Nela, o fluido de trabalho é líquido ou pastoso, sendo, normalmente, água ou óleo. Em função da viscosidade do fluido, a escolha da bomba se dá entre uma bomba de deslocamento positivo ou uma bomba dinâmica. Considerando essas informações e os conteúdos estudados sobre bombas hidráulicas, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. I. As bombas hidráulicas adicionam energia ao fluido, gerando grande aumento de pressão. Porque: II. Uma vez que a energia é fornecida para elas, elas transferem a maior parte para o fluido. A seguir, assinale a alternativa correta. 1. As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I. 2. A asserção I é uma proposição verdadeira e a II é uma proposição falsa. 3. As asserções I e II são proposições falsas. 4. A asserção I é uma proposição falsa e a II é uma proposição verdadeira. 5. As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I. 7. Pergunta 7 Ao analisar um sistema de escoamento equipado com bomba, reservatórios, tubos e conexões, é possível que diferentes alturas, também chamadas de cargas, sejam determinadas, em função da região que está sendo analisada. A relação entre estas cargas determina a carga líquida, que é equivalente ao desempenho da bomba. Considerando essas informações e os conteúdos estudados, analise as alturas abaixo e associe-as às suas definições: 1) Altura estática de sucção 2) Altura estática de recalque 3) Altura geométrica 4) Altura manométrica de elevação (3) Diferença de altura entre os níveis dos reservatórios de sucção e de recalque. (2) Diferença de altura geométrica entre os níveis onde o líquido é abandonado e o nível do centro da bomba. (4) Variação de carga de Bernoulli entre a entrada e a saída da bomba. (1) Diferença de altura geométrica entre o plano horizontal que passa pelo centro da bomba e o da superfície livre do reservatório de captação. Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 1. 2, 1, 4, 3. 2. 2, 4, 1, 3. 3. 4, 3, 2, 1. 4. 1, 2, 3, 4. 5. 3, 2, 4, 1. 8. Pergunta 8 As turbinas de reação trabalham cheias de fluido, o que faz com que geralmente produzam mais potências que as turbinas por impulso. Nelas, o escoamento é defletido para entrar no rotor, ocorrendo uma aceleração externa e uma aceleração adicional dentro das pás móveis. Considerando essas informações e os conteúdos estudados, analise as afirmativas a seguir em relação às turbinas de reação e assinale V para a(s) verdadeira(s) eF para a(s) falsa(s): I. (F) A turbina de Francis é semelhante a uma bomba axial, mas com o escoamento na direção oposta. II. (V) A turbina de Francis pode trabalhar em uma ampla faixa de condições de operação. III. (V) A turbina de Kaplan é semelhante a um ventilador de escoamento axial, mas com o funcionamento inverso. IV. (V) As turbinas tubulares foram desenvolvidas para aproveitar pequenos desníveis hidráulicos. V. (F) A turbina de bulbo é uma evolução da turbina de Pelton. Agora assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 1. F, V, V, V, F. 2. V, V, F, V, F. 3. V, F, F, F, V. 4. F, F V, V, F. 5. V, V, V, F, V. 9. Pergunta 9 Em um sistema contendo bomba, tubos, conexões e reservatórios, é possível que a bomba se encontre localizada acima ou abaixo do reservatório de sucção, o que influencia na carga líquida, devendo levado em consideração no momento da escolha da bomba Considerando essas informações e os conteúdos estudados sobre bombas hidráulicas, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. I. Uma bomba afogada também é chamada de bomba de sucção positiva. Porque: II. O eixo da bomba está no mesmo nível do reservatório de sucção. A seguir, assinale a alternativa correta: 1. As asserções I e II são proposições falsas. 2. As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I. 3. As asserções I e II são proposições verdadeiras e a II é uma justificativa correta da I. 4. A asserção I é uma proposição verdadeira e a II é uma proposição falsa. 5. A asserção I é uma proposição falsa e a II é uma proposição verdadeira. 10. Pergunta 10 As turbinas normalmente possuem maior eficiência que as bombas, sendo que as grandes turbinas hidráulicas podem atingir eficiências acima de 95%, enquanto as grandes bombas atingem um pouco mais de 90%. A eficiência de uma turbina depende das perdas por ela sofrida. Considerando essas informações e os conteúdos estudados sobre potência e eficiência de turbinas hidráulicas, analise os tipos de perda elencados a seguir e associe-os aos seus exemplos: 1) Perdas hidráulicas 2) Perdas volumétricas 3) Perdas mecânicas 4) Perdas na transmissão 5) Perdas no gerador (5) Perda de potência elétrica. (3) Consumo de energia do regulador de velocidades. (1) Choque do fluido contra o bordo de ataque das pás. (4) Perda de potência pelo uso de polias e correias. (2) Vazamento de fluido através de espaços entre o rotor e a carcaça. Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 1. 5, 3, 1, 4, 2. 2. 2, 4, 5, 3, 1. 3. 4, 2, 3, 5, 1. 4. 1, 5, 2, 4, 3. 5. 3, 1, 4, 5, 2.