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Conceitos de Escoamento de Fluidos

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03/03/2022 22:24 Avaliação I - Individual
1/7
Prova Impressa
GABARITO | Avaliação I - Individual (Cod.:743827)
Peso da Avaliação 1,50
Prova 42705582
Qtd. de Questões 10
Acertos/Erros 10/0
Nota 10,00
O fator de atrito no escoamento turbulento completamente desenvolvido em um tubo depende
do número de Reynolds e da rugosidade relativa, que é a razão entre a altura média da rugosidade do
tubo e o diâmetro do tubo. De acordo com os experimentos feitos por Nikuradse, em 1933, pode-se
definir cinco regiões que se relacionam com o número de Reynolds e com o grau de rugosidade da
superfície da tubulação. Com base nas características do escoamento descritas pelas regiões do
diagrama de Moody, associe os itens, utilizando o código a seguir:
 
I- Região II (2000 < Re < 4000).
 II- Região I (Re < 2000). 
 III- Região III.
 
( ) Esta é a região dos tubos hidraulicamente lisos na qual o fator de atrito depende apenas do
número de Reynolds.
 ( ) Esta é a região de transição entre o escoamento laminar e turbulento. 
 ( ) Esta é a região do escoamento laminar na qual o fator de atrito não depende da rugosidade
relativa e é dado por f = 64/Re.
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A III - I - II.
B II - III - I.
C I - III - II.
D III - II - I.
A equação de Bernoulli representa a conservação de energia aplicada a uma partícula de fluido e
pode ser aplicada em um escoamento em regime permanente. Com base nos conceitos envolvendo a
equação de Bernoulli, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
 
( ) A equação de Bernoulli é aplicada entre quaisquer dois pontos do escoamento sobre a mesma
linha de corrente.
 ( ) Quando a velocidade do escoamento aumenta, a pressão piezométrica aumenta ao longo de uma
linha de corrente.
 ( ) A carga hidráulica total no escoamento é constante ao longo de uma linha de corrente. Isto
significa que a energia é conservada à medida que uma partícula de fluido se move ao longo de uma
linha de corrente.
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A V - F - V.
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B F - F - F.
C V - V - F.
D F - V - V.
Com frequência é conveniente representar o nível de energia mecânica de um fluido no
escoamento graficamente usando alturas (cargas) para facilitar a visualização dos diversos termos da
equação de energia (teorema de Bernoulli). As linhas gráficas que ilustram os termos de carga da
equação de energia são chamadas de linha piezométrica (LP) e linha de energia (LE). Com base na
figura que ilustra o escoamento de um líquido através de uma bomba e uma turbina, analise as
sentenças a seguir:
 
I- Um salto abrupto ocorre na linha de energia (LE) e na linha piezométrica (LP) sempre que a
energia mecânica é adicionada ao fluido.
 II- Se a turbina estiver instalada antes da bomba, a linha piezométrica (LP) estará acima da linha de
energia (LE).
 III- Uma queda brusca ocorre na linha de energia (LE) e na linha piezométrica (LP) sempre que a
energia mecânica é removida do fluido 
 
Assinale a alternativa CORRETA:
A Somente a sentença II está correta.
B Somente a sentença I está correta.
C As sentenças II e III estão corretas.
D As sentenças I e III estão corretas.
Com frequência é conveniente representar o nível de energia mecânica de um fluido no
escoamento graficamente usando alturas (cargas) para facilitar a visualização dos diversos termos da
equação de energia (teorema de Bernoulli). Com base na figura que ilustra o escoamento de um
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líquido através de uma bomba centrífuga, assinale a alternativa CORRETA:
A Uma queda abrupta ocorre na linha piezométrica (LP) e na linha de energia (LE) sempre que
energia mecânica é adicionada ao fluido por uma bomba.
B Uma bomba causa uma elevação brusca na linha de energia (LE) e na linha piezométrica (LP)
devido à adição de energia ao escoamento.
C A altura da linha piezométrica (LP) sempre aumenta na direção do escoamento.
D A altura da linha de energia (LE) sempre aumenta na direção do escoamento.
No escoamento turbulento, as moléculas se transportam de forma caótica para camadas
adjacentes do fluido, produzindo forças tangenciais de intensidade muito superior ao escoamento
laminar. São definidos três regimes de escoamento turbulento de acordo com a rugosidade absoluta
da parede da tubulação. Com base nesta definição, assinale a alternativa CORRETA:
A No escoamento turbulento hidraulicamente misto ou de transição, o fator de atrito (f) é função
apenas do valor da rugosidade relativa do tubo.
B No escoamento turbulento hidraulicamente liso, a viscosidade do fluido é nula, tornando o
escoamento altamente caótico.
C No escoamento turbulento hidraulicamente misto ou de transição, o fator de atrito (f) depende
apenas do número de Reynolds (Re).
D No escoamento turbulento hidraulicamente rugoso, o fator de atrito (f) depende apenas da
rugosidade relativa do tubo.
No escoamento turbulento, as moléculas se transportam de forma caótica para camadas
adjacentes do fluido, produzindo forças tangenciais de intensidade muito superior ao escoamento
laminar. São definidos três regimes de escoamento turbulento de acordo com a rugosidade absoluta
da parede da tubulação. Com base nesta definição, assinale a alternativa CORRETA:
A No escoamento turbulento hidraulicamente rugoso, o fator de atrito (f) depende do número de
Reynolds (Re) e da rugosidade relativa.
B O escoamento turbulento hidraulicamente liso é aquele em que a rugosidade relativa da
tubulação é igual a zero.
C No escoamento turbulento hidraulicamente liso, o fator de atrito (f) é nulo, pois a superfície da
tubulação é perfeitamente lisa.
D No escoamento turbulento hidraulicamente rugoso, o fator de atrito (f) depende apenas do
número de Reynolds (Re).
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O fator de atrito no escoamento turbulento completamente desenvolvido em um tubo depende
do número de Reynolds e da rugosidade relativa, que é a razão entre a altura média da rugosidade do
tubo e o diâmetro do tubo. De acordo com os experimentos feitos por Nikuradse, em 1933, pode-se
definir cinco regiões que se relacionam com o número de Reynolds e com o grau de rugosidade da
superfície da tubulação. Com base nas características do escoamento descritas pelas regiões do
diagrama de Moody, associe os iten, utilizando o código a seguir:
I- Região III.
II- Região IV. 
III- Região V.
( ) Esta é a região dos tubos hidraulicamente lisos na qual o fator de atrito depende apenas do
número de Reynolds.
( ) Esta região representa o escoamento turbulento em tubos hidraulicamente rugosos, na qual o
fator de atrito depende apenas da rugosidade relativa.
( ) Esta região representa um escoamento de transição entre o escoamento turbulento
hidraulicamente liso e turbulento hidraulicamente rugoso, e o fator de atrito torna-se função tanto do
número de Reynolds quanto da rugosidade relativa.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A III - I - II.
B I - III - II.
C II - III - I.
D I - II - III.
Com frequência é conveniente representar o nível de energia mecânica de um fluido no
escoamento graficamente usando alturas (cargas) para facilitar a visualização dos diversos termos da
equação de energia (teorema de Bernoulli). Com base na figura que ilustra o escoamento de um
líquido através de um bocal de descarga de uma tubulação, analise as sentenças a seguir:
I- Tanto a linha piezométrica (LP) quanto a linha de energia (LE) apresentam uma inclinação para
baixo no sentido do escoamento que representa a perda de energia devido o atrito ao longo do
comprimento da tubulação.
II- A inclinação constante da linha piezométrica (LP) e da linha de energia (LE) antes do bocal
indicam que o diâmetro do tubo é constante, porém a rugosidade da parede é variável.
III- A linha piezométrica (LP) intercepta o fluido no ponto exato da saída do bocal datubulação, pois
neste ponto a pressão manométrica do fluido é nula, devido ao sistema estar aberto à pressão
atmosférica.
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Assinale a alternativa CORRETA:
A Somente a sentença II está correta.
B As sentenças I e III estão corretas.
C As sentenças I e II estão corretas.
D Somente a sentença III está correta.
Com frequência é conveniente representar o nível de energia mecânica de um fluido no
escoamento graficamente usando alturas (cargas) para facilitar a visualização dos diversos termos da
equação de energia (teorema de Bernoulli). Com base na figura que ilustra o escoamento de um
líquido através de um bocal de descarga de uma tubulação, analise as sentenças a seguir:
I- Tanto a linha piezométrica (LP) quanto a linha de energia (LE) apresentam uma inclinação para
baixo no sentido do escoamento que representa a perda de energia devido ao atrito ao longo do
comprimento da tubulação.
II- A inclinação constante da linha piezométrica (LP) e da linha de energia (LE) antes do bocal
indicam que o diâmetro do tubo e a rugosidade da parede são constantes ao longo do comprimento do
tubo.
III- A linha piezométrica (LP) intercepta o fluido no ponto exato da saída do bocal da tubulação pois,
neste ponto, a pressão manométrica do fluido é maior do que a pressão atmosférica, devido ao
sistema estar aberto.
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03/03/2022 22:24 Avaliação I - Individual
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Assinale a alternativa CORRETA:
A Somente a sentença II está correta.
B As sentenças I e II estão corretas.
C As sentenças I e III estão corretas.
D Somente a sentença III está correta.
A equação de Bernoulli representa a conservação de energia aplicada a uma partícula de fluido e
pode ser aplicada em um escoamento em regime permanente. Com base nos conceitos envolvendo a
equação de Bernoulli, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) A equação de Bernoulli é aplicada entre quaisquer dois pontos do escoamento sobre a mesma
linha de corrente.
( ) Quando a velocidade do escoamento aumenta, a pressão piezométrica diminui ao longo de uma
linha de corrente.
( ) A carga hidráulica total no escoamento é constante ao longo de uma linha de corrente. Isto
significa que a energia é conservada à medida que uma partícula de fluido se move ao longo de uma
linha de corrente.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A V - V - V.
B F - F - F.
C F - F - V.
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03/03/2022 22:24 Avaliação I - Individual
7/7
D V - V - F.
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