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questionario Unidade II

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Usuário
	osvaldo.macedo1 @aluno.unip.br
	Curso
	FENÔMENOS DE TRANSPORTE
	Teste
	QUESTIONÁRIO UNIDADE II
	Iniciado
	25/02/22 16:36
	Enviado
	25/02/22 16:40
	Status
	Completada
	Resultado da tentativa
	3 em 3 pontos  
	Tempo decorrido
	3 minutos
	Resultados exibidos
	Todas as respostas, Respostas enviadas, Respostas corretas, Comentários, Perguntas respondidas incorretamente
· Pergunta 1
0,3 em 0,3 pontos
	
	
	
	Um líquido escoa em uma tubulação em regime permanente. A tubulação apresenta diâmetro de 10 cm na região I e após um estrangulamento diâmetro de 5 cm. Se na região I a velocidade do líquido é de 2 m/s, qual será a velocidade após o estrangulamento?
	
	
	
	
		Resposta Selecionada:
	e. 
8 m/s
	Respostas:
	a. 
0,5 m/s
	
	b. 
1 m/s
	
	c. 
2 m/s
	
	d. 
4 m/s
	
	e. 
8 m/s
	Comentário da resposta:
	Resposta: E
Comentário: Como o regime de escoamento é permanente e o fluido é incompressível, a região I apresenta a mesma vazão em volume que a região II. A velocidade em II é calculada ao igualar as vazões em I e II.
	
	
	
· Pergunta 2
0,3 em 0,3 pontos
	
	
	
	Um gás escoa em uma tubulação em regime permanente. A tubulação na região I apresenta diâmetro de 10 cm e após o estrangulamento, na região II, diâmetro de 5 cm. Se na região I a velocidade do líquido é de 2 m/s e sua massa específica 650kg/m 3, qual será a velocidade após o estrangulamento se sua massa específica for 750kg/m 3?
	
	
	
	
		Resposta Selecionada:
	b. 
6,93 m/s
	Respostas:
	a. 
5 m/s
	
	b. 
6,93 m/s
	
	c. 
2,71 m/s
	
	d. 
4 m/s
	
	e. 
8 m/s
	Comentário da resposta:
	Resposta: B
Comentário: Como o regime de escoamento é permanente e o fluido é compressível, a região I apresenta a mesma vazão em massa que a região II. A velocidade em II é calculada ao igualar as vazões em I e II.
	
	
	
· Pergunta 3
0,3 em 0,3 pontos
	
	
	
	Em um determinado circuito hidráulico, um reservatório admite água com uma vazão de 40 l/s. Nesse mesmo reservatório, é trazido óleo por outra tubulação com uma vazão de 20 l/s. A mistura homogênea formada é então descarregada por outro tubo cuja seção transversal tem uma área de 300 cm². Determine a velocidade de escoamento da mistura.
	
	
	
	
		Resposta Selecionada:
	c. 
2 m/s
	Respostas:
	a. 
0,66 m/s
	
	b. 
20 m/s
	
	c. 
2 m/s
	
	d. 
0,2 m/s
	
	e. 
0,33 m/s
	Comentário da resposta:
	Resposta: C
Comentário: Inicialmente devem-se converter as unidades de medida de vazão para o sistema internacional. Depois impõe-se a condição de que a vazão total na entrada é igual a vazão na saída para calcular a velocidade na saída.
	
	
	
· Pergunta 4
0,3 em 0,3 pontos
	
	
	
	Em uma determinada indústria, o sistema hidráulico ilustrado a seguir, opera com um fluido específico (ρ = 800 kg/m³). Durante a inspeção do sistema, foi constatado um vazamento. Determine a despesa diária com o fluido vazado, sabendo que seu custo é de R$ 0,08 por quilograma e que o sistema hidráulico opera por 8 horas diárias. Dados: vA = 3,0 m/s; AA = 15 cm²; vB = 1,5 m/s e AB = 30 cm².
	
	
	
	
		Resposta Selecionada:
	d. 
5529 reais
	Respostas:
	a. 
7559 reais
	
	b. 
3142 reais
	
	c. 
1423 reais
	
	d. 
5529 reais
	
	e. 
3227 reais
	Comentário da resposta:
	Resposta: D
Comentário: Inicialmente é necessário o cálculo da vazão em massa através do vazamento. Para fazê-lo impõe-se a condição de vazão total na entrada igual a vazão total na saída. O custo total é calculado multiplicando o custo por kilograma pela quantidade total perdida.
	
	
	
· Pergunta 5
0,3 em 0,3 pontos
	
	
	
	Considere a configuração ilustrada a seguir na qual uma caixa de água está a 12 m do nível do solo e é alimentada por um cano com diâmetro interno de 40 mm. Este cano sai do nível do solo e sua vazão é de 2,5 litros por segundo. Desprezando perdas nesse sistema, determine a diferença de pressão entre as extremidades do cano. Dados: g = 10 m/s² e γ = 10000 N/m³.
	
	
	
	
		Resposta Selecionada:
	c. 
118022 Pa
	Respostas:
	a. 
211016 Pa
	
	b. 
156602 Pa
	
	c. 
118022 Pa
	
	d. 
55032 Pa
	
	e. 
84126 Pa
	Comentário da resposta:
	Resposta: C
Comentário: A equação de Bernoulli deve ser utilizada. A velocidade no ponto superior da tubulação é considerada zero e a no ponto inferior é calculada por meio da vazão no tubo.
	
	
	
· Pergunta 6
0,3 em 0,3 pontos
	
	
	
	A água é retirada de um reservatório de grandes dimensões por meio de um sifão com diâmetro interno de 2 cm, como ilustrado na figura a seguir. Considerando que a equação de Bernoulli é válida para essa configuração, determine a velocidade de saída:
Dados: g = 10 m/s²; z1 = 40 cm; z2 = -15 cm; z3 = 80 cm e z4 = 20 cm
	
	
	
	
		Resposta Selecionada:
	e. 
3,32 m/s
	Respostas:
	a. 
4,15 m/s
	
	b. 
1,8 m/s
	
	c. 
2,5 m/s
	
	d. 
2 m/s
	
	e. 
3,32 m/s
	Comentário da resposta:
	Resposta: E
Comentário: A pressão nas duas regiões, 1 e 2, são consideradas nulas por estarem em contato com o ar livre. A velocidade na superfície 1 é nula, pois está dentro do reservatório. A velocidade em 2 é calculada usando a equação de Bernoulli.
	
	
	
· Pergunta 7
0,3 em 0,3 pontos
	
	
	
	Considere a configuração ilustrada a seguir. No ponto (1) da tubulação escoa água com uma velocidade de 5 m/s a uma pressão de 200 kPa. No ponto (2) a pressão é de 100 kPa e a velocidade da água é de 4 m/s. Nestas condições, e desprezando perdas, determine a altura h. Dados: g = 10 m/s² e γ = 10000 N/m³.
	
	
	
	
		Resposta Selecionada:
	d. 
10,45 m
	Respostas:
	a. 
5,1 m
	
	b. 
9,6 m
	
	c. 
8,5 m
	
	d. 
10,45 m
	
	e. 
6,2 m
	Comentário da resposta:
	Resposta: D
Comentário: A altura é calculada utilizando a equação de Bernoulli e substituindo as informações fornecidas pelo exercício.
	
	
	
· Pergunta 8
0,3 em 0,3 pontos
	
	
	
	Um reservatório de grandes dimensões, com diâmetro interno de 3 m, possui um orifício 4 m abaixo do nível da água. Determine a velocidade da água que sai pelo orifício sabendo que o diâmetro do orifício é de 25 mm. Dados: g = 10 m/s² e             γ = 10000 N/m³.
	
	
	
	
		Resposta Selecionada:
	b. 
8,9 m/s
	Respostas:
	a. 
10 m/s
	
	b. 
8,9 m/s
	
	c. 
7,5 m/s
	
	d. 
6,4 m/s
	
	e. 
5 m/s
	Comentário da resposta:
	Resposta: B
Comentário: A velocidade na saída é calculada utilizando a equação de Bernoulli. Para o cálculo, a pressão na parte superior e na saída são consideradas nulas, pois o reservatório é aberto.
	
	
	
· Pergunta 9
0,3 em 0,3 pontos
	
	
	
	O reservatório 1, que é fechado e mantido a uma pressão de 1,5.10 5
Pa, fornece água para o reservatório 2 (aberto) por meio de uma tubulação com 35,5 mm de diâmetro. Sabendo que os dois reservatórios são de grandes dimensões e a vazão do sistema é de 8 l/s, determine se a máquina é uma bomba ou turbina e calcule sua potência sabendo que seu rendimento é de 75%. Dados: z1 = 10 m; z2 = 30 m; p1 = 1,5.10 5 Pa e γágua = 10000 N/m³.
	
	
	
	
		Resposta Selecionada:
	e. 
Bomba com N = 533,3 W
	Respostas:
	a. 
Turbina com N = 482,1 W
	
	b. 
Bomba com N = 343,2 W
	
	c. 
Bomba com N = 255,5 W
	
	d. 
Turbina com N = 666,6 W
	
	e. 
Bomba com N = 533,3 W
	Comentário da resposta:
	Resposta: E
Comentário: As cargas nas superfícies 1 e 2 são calculadas a partir das informações fornecidas no exercício. Como a carga em 2 é maior do que a carga em 1, a máquina hidráulica é uma bomba. Utilizando a equação de Bernoulli a potência é por fim calculada.
	
	
	
· Pergunta 10
0,3 em 0,3 pontos
	
	
	
	O reservatório ilustrado a seguir fornece água com uma vazão de 100 litros/s. O diâmetro da tubulação é de 35,5 cm. Determine se a máquina instalada é bomba ou turbina e calcule seu rendimento sabendo que sua potência é de 15 kW. Considere que não há perdas no sistema e que o reservatório é de grandes dimensões. Dados: água = 1 x 104 N/m³ e g = 10 m/s².
	
	
	
	
		Resposta Selecionada:
	c. 
75,2%
	Respostas:
	a. 
80%
	
	b. 
65,6%
	
	c. 
75,2%
	
	d. 
70,8%
	
	e. 
67,8%
	Comentário da resposta:
	Resposta: C
Comentário: As cargas nas superfícies 1 e 2 são calculadas a partirdas informações fornecidas no exercício. Como a carga em 2 é menor do que a carga em 1, a máquina hidráulica é uma turbina. Utilizando a equação de Bernoulli a potência é por fim calculada.

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