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A2 Fenômenos de Transporte

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Local: Sala 4 - TJ - Prova On-line / Andar / Polo Tijuca / POLO UVA TIJUCA 
Acadêmico: EAD-IL30502-20204A
Aluno: BEATRIZ COBUCCI LOPES BERNARDES 
Avaliação: A2-
Matrícula: 20201300860 
Data: 12 de Dezembro de 2020 - 08:00 Finalizado
Correto Incorreto Anulada  Discursiva  Objetiva Total: 6,00/10,00
1  Código: 35888 - Enunciado: O tubo de Pitot foi criado em 1732 pelo físico francês Henri Pitot (1695-1771),
com o objetivo de realizar medições na água no rio Sena, que atravessa Paris. A partir de então, o tubo de
Pitot difundiu-se em diversas aplicações e evoluções decorrentes da primeira tentativa.Considerando-se que
esse primeiro experimento tenha sido executado por Pitot, introduzindo o instrumento perfeitamente
alinhado às linhas do escoamento e com a abertura direcionada contra a corrente do rio Sena, a medição
final feita no escoamento fluido foi da:
 a) Pressão estática medida dentro do tubo.
 b) Qualidade da água do rio.
 c) Velocidade no ponto onde o tubo foi colocado.
 d) Pressão total do escoamento.
 e) Pressão dinâmica medida dentro do tubo.
Alternativa marcada:
c) Velocidade no ponto onde o tubo foi colocado.
Justificativa: Resposta correta: Velocidade no ponto onde o tubo foi colocado.O tubo de Pitot é um
dispositivo para medir velocidades pontuais na corrente fluida. 
Distratores:Pressão total do escoamento.  Errada. A medição de pressão é feita por piezômetros e
manômetros.Pressão estática medida dentro do tubo. Errada. A medição de pressão é feita por piezômetros
e manômetros.Pressão dinâmica medida dentro do tubo. Errada. A medição de pressão é feita por
piezômetros e manômetros.Qualidade de água do rio. Errada. A medição da qualidade de água em rios é
feita de diferentes formas, com diferentes tipos de medidores, dependendo do parâmetro de qualidade de
água que se quer medir.
1,50/ 1,50
2  Código: 35604 - Enunciado: A pressão efetiva de um fluido estático depende apenas da sua densidade e
profundidade. Assim, a pressão independe do formato e do volume do recipiente no qual o líquido está
contido. É o chamado princípio de vasos comunicantes. Vasos comunicantes são recipientes que se
interligam, contendo um mesmo fluido. Nesse contexto, a figura a seguir ilustra o princípio referenciado,
apresentando um tubo aberto em suas extremidades. 
(Disponível em: https://www.infoescola.com/fisica/vasos-comunicantes/exercicios/. Acesso em: 6 ago. 2019). 
Com relação às pressões PA, PB, PC e PD, respectivamente nos pontos A, B, C e D situados sobre a mesma
linha horizontal da figura apresentada, pode-se inferir que:
 a) 4PA = 3PB = 2PC = PD.
 b) PA > PB = PC = PD.
 c) PA = 2PB = 3PC = 4PD.
 d) PA = PB = PC = PD.
 e) PA = PB = PC < PD.
Alternativa marcada:
d) PA = PB = PC = PD.
Justificativa: Resposta correta: PA = PB = PC = PD.As pressões em uma mesma horizontal ao longo de um
mesmo fluido estático em equilíbrio são iguais, segundo a equação fundamental da estática dos fluidos. 
Distratores: PA = PB = PC < PD. Errada. As pressões em uma mesma horizontal ao longo de um mesmo fluido
estático em equilíbrio são iguais, segundo a equação fundamental da estática dos fluidos, logo PC = PD.PA >
PB = PC = PD. Errada. As pressões em uma mesma horizontal ao longo de um mesmo fluido estático em
equilíbrio são iguais, segundo a equação fundamental da estática dos fluidos, logo PA = PB.PA = 2PB = 3PC =
4PD. Errada. As pressões em uma mesma horizontal ao longo de um mesmo fluido estático em equilíbrio são
iguais, segundo a equação fundamental da estática dos fluidos.4PA = 3PB = 2PC = PD. Errada. As pressões em
0,50/ 0,50
uma mesma horizontal ao longo de um mesmo fluido estático em equilíbrio são iguais, segundo a equação
fundamental da estática dos fluidos, logo PA = PB.
3  Código: 35455 - Enunciado: A força empuxo é uma ação bastante usual e corriqueira. Vê-se isso na facilidade
relativa com que você levanta um corpo dentro de uma piscina em comparação com a mesma ação realizada
fora da água, ou seja, no ar.Diante do exposto e considerando o princípio de Arquimedes, que define o
empuxo, pode-se afirmar que:
 a) Dois objetos de mesmo volume, quando imersos em líquidos de densidades diferentes, sofrem
empuxos iguais.
 b) Se um corpo afunda na água com velocidade constante, o empuxo sobre ele é nulo.
 c) O princípio de Arquimedes somente é válido para corpos mergulhados em líquidos e não pode ser
aplicado para gases.
 d) Um corpo total ou parcial imerso em um fluido sofre uma força vertical para cima e igual em módulo
ao peso do fluido deslocado.
 e) Quando um corpo flutua na água, o empuxo recebido pelo corpo é menor que o peso do corpo.
Alternativa marcada:
d) Um corpo total ou parcial imerso em um fluido sofre uma força vertical para cima e igual em módulo ao
peso do fluido deslocado.
Justificativa: Resposta correta: Um corpo total ou parcial imerso em um fluido sofre uma força vertical para
cima e igual em módulo ao peso do fluido deslocado.Trata-se de definir o princípio de Arquimedes, pelo qual
um corpo imerso em um fluido recebe por parte desse fluido uma força vertical de baixo para cima, com
intensidade (módulo) igual ao peso do volume deslocado pelo corpo. 
Distratores:Quando um corpo flutua na água, o empuxo recebido pelo corpo é menor que o peso do corpo.
 Errada. Quando um corpo flutua na água, o empuxo recebido pelo corpo é igual ao peso do corpo, pois trata-
se de uma condição de equilíbrio.O princípio de Arquimedes somente é válido para corpos mergulhados em
líquidos e não pode ser aplicado para gases. Errada. O princípio de Arquimedes é válido para corpos
mergulhados em qualquer fluido líquido ou gases.Se um corpo afunda na água com velocidade constante, o
empuxo sobre ele é nulo. Errada. Se um corpo afunda na água com velocidade constante ou não existe
empuxo atuando sobre ele, ocorre que nesse caso o peso é maior que o empuxo.Dois objetos de mesmo
volume, quando imersos em líquidos de densidades diferentes, sofrem empuxos iguais.  Errado: Dois objetos
de mesmo volume, quando imersos em líquidos de densidades diferentes, sofrem empuxos diferentes dado
que o módulo do empuxo depende não somente do volume do corpo mas também da densidade do fluido
continente.
0,50/ 0,50
4  Código: 35781 - Enunciado: A equação fundamental da estática dos fluidos apresenta uma relação simples
entre a pressão absoluta ou efetiva e a profundidade que pode ser expressa graficamente. Nesse contexto,
considere um tanque aberto que contém um líquido de densidade d. A pressão absoluta P no fundo do
tanque pode ser expressa graficamente em função da profundidade h. Diante disso, marque a alternativa
que apresenta corretamente o gráfico que representa a pressão absoluta no fundo do tanque.
 a) 
 b) 
1,50/ 1,50
 c) 
 d) 
 e) 
Alternativa marcada:
e) 
Justificativa: Resposta correta: A pressão absoluta é dada por pabs=γ.h+patm. Trata-se de uma reta em que
o coeficiente linear reta (interseção da reta com eixo vertical da ordenada), assume o valor da pressão
atmosférica. 
Distratores: A pressão absoluta é dada por pabs=γ.h+patm. Incorreta. Como a pressão atmosférica é sempre
positiva, não admite valores de pressão negativos, como aparece no gráfico. 
A pressão absoluta é dada por pabs=γ.h+patm. Incorreta. Trata-se de uma equação linear expressa, portanto
por uma reta, e não uma curva, como aparece nessa alternativa. 
A pressão absoluta é dada por pabs=γ.h+patm. Incorreta. Trata-se de uma equação linear expressa, portanto
por uma reta, e não uma curva, como aparece nessa alternativa. 
A pressão absoluta é dada por pabs=γ.h+patm. Incorreta. Conforme a profundidade aumenta, a pressão
aumenta linearmente. Nessa alternativa, a pressão é constante.
5  Código: 35481 - Enunciado: A pressão é uma grandeza escalar que independe, portanto, de direção e
sentido. Esse fenômeno observado na natureza foi compreendido por Blaise Pascoal no século XVII e é
conhecido como princípio de Pascal. Considerando o princípio referenciado, pode-se afirmar que:
 a) Somente a pressão exercidasobre a água não é transmitida de forma integral por todas as partes do
líquido.
 b) A pressão exercida sobre um líquido é transmitida de forma integral a todos os pontos do líquido.
 c) Somente a pressão exercida sobre a água é transmitida de forma integral por todas as partes do
líquido.
 d) A pressão exercida sobre um líquido é maior na região de aplicação da força.
 e) A pressão atmosférica, sendo realizada pelo peso de ar acima de nós, atua sempre na direção vertical
e no sentido de cima para baixo.
Alternativa marcada:
b) A pressão exercida sobre um líquido é transmitida de forma integral a todos os pontos do líquido.
0,50/ 0,50
Justificativa: Resposta correta: A pressão exercida sobre um líquido é transmitida de forma integral a todos
os pontos do líquido.Sabemos, pelo princípio de Pascal, que a pressão não precisa de direção e sentido para
ser definida, pois ela ocorre de forma igual em todas as direções e sentidos em um ponto no interior do
fluido. 
Distratores: A pressão exercida sobre um líquido é maior na região de aplicação da força. Errada. A pressão
exercida por uma força se transmite de forma igual, isto é, com a mesma intensidade em qualquer ponto do
fluido.A pressão atmosférica, sendo realizada pelo peso de ar acima de nós, atua sempre na direção vertical
e no sentido de cima para baixo. Errada. A pressão atmosférica atua em todos os sentidos e
direções.Somente a pressão exercida sobre a água é transmitida de forma integral por todas as partes do
líquido. Errada. A pressão exercida sobre a água ou qualquer outro fluido é transmitida de forma integral por
todas as partes do fluido.Somente a pressão exercida sobre a água não é transmitida de forma integral por
todas as partes do líquido. Errada. A pressão exercida sobre a água ou qualquer outro fluido é transmitida de
forma integral por todas as partes do fluido.
6  Código: 35463 - Enunciado: Deve-se instalar uma ducha higiênica em um banheiro residencial. Consultando
o manual do fornecedor que acompanha a ducha, o engenheiro responsável verifica a necessidade de uma
pressão estática mínima da água para o seu funcionamento apropriado. Dessa forma, faz-se necessário
conhecer qual a pressão predial disponível para a ducha.Verificando o projeto, o engenheiro analisa a figura
a seguir, onde é mostrada a instalação hidráulica no pavimento de onde sai o encanamento (sub-ramal) para
a ducha e sua posição em relação à caixa d'água do prédio. Qual a pressão estática (em altura piezométrica)
disponível para a ducha em mca? 
(Disponível em: https://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/exercicios-fisica/exercicios-sobre-lei-
stevin.htm. Acesso em: 6 jul. 2018). 
Com base nos dados apresentados, pode-se inferir que a pressão estática (em altura piezométrica)
disponível para a ducha em mca é:
 a) h2.
 b) h4.
 c) h1.
 d) h5.
 e) h3.
Alternativa marcada:
e) h3.
Justificativa: Resposta correta: h3.É a medida do nível do reservatório. 
Distratores: h1. Errada. É medida do fundo do reservatório.h2. Errada. É medida do meio do reservatório.h4.
Errada. É medida do fundo e fora da saída do sub-ramal. h5. Errada. É medida fora da saída do sub-ramal.
1,50/ 1,50
7  Código: 35482 - Enunciado: A vazão dos aparelhos hidrossanitários domésticos é uma grandeza de grande
importância para seu bom funcionamento. Nesse contexto, considere que uma torneira de um banheiro
residencial escoa em regime estacionário (permanente). O diâmetro na saída da torneira é de 0,960 cm.
Sabendo que a água que sai da torneira enche um copo de 125 cm³ em 16,3 s, faça o que se pede nos itens a
seguir:a) Determine a vazão da torneira em volume (l/s).b) Determine a velocidade (m/s) em que a água sai
pela torneira.
Resposta:
Justificativa: Expectativa de resposta: a)Por definição, a vazão em volume é o volume fluido (V) que
atravessa a seção transversal ao escoamento na unidade de tempo (t):Transformando o volume dado em
cm³ para m³, temos: 
b) Pela definição indireta de vazão em volume:Em que:Q – vazão (m³/s).A – área molhada da seção
transversal (m²).v – velocidade média de escoamento na seção transversal (m/s).Logo podemos calcular a
velocidade média por: 
0,00/ 2,00
8  0,00/ 2,00
Código: 35656 - Enunciado: Consideremos uma casa cuja ocupação será de quatro pessoas, com consumo
per capita de água quente estimado em 50 l/pessoa por dia. A região onde a casa se localiza tem uma
temperatura de referência de mínima estimada em 18°C e a temperatura máxima de aquecimento usual de
um boiler residencial é de 60°C. Considere também:Massa específica da água – 1.000 kg/m³Calor específico
da água – 1 cal/g.oC1 kWh = 860 kcalRendimento do aquecedor: 85% 
Suponha que todo o volume de consumo diário deve ser aquecido no boiler em duas horas e calcule a
potência do boiler a ser comprado em kw.
Resposta:
Justificativa: Expectativa de resposta:Cálculo do consumo diário de água quente (Vd) na edificação:- Cálculo
da quantidade de calor necessária para aquecer o volume do boiler:Na equação acima, temos que entrar
com a massa de água que será aquecida no boiler. O que calculamos inicialmente foi o volume do boiler.
Assim, faz-se necessário converter o volume em massa de água por meio do conceito de massa específica
(ρ):Sabendo que a massa específica da água em condições ambientais de temperatura (20ºC) e pressão vale
1.000 kg/m³ (SI/mks) e que 1 m³ é igual a 1.000 l, temos:Podemos então calcular a quantidade de calor
necessária para aquecer 250 kg de água, cujo calor específico é 1 kcal/kgoC, de 18 para 60ºC:Para
comprarmos um aquecedor elétrico, é melhor trabalharmos com a unidade de energia mais afim com a área
de eletricidade, o kwh. Sendo 1 kwh = 860 kcal, temos que 8.400 kcal valem:Sabendo que potência (P) é igual
à energia (E) no tempo (t), e considerando o tempo de aquecimento considerado de duas horas, conforme
descrito no enunciado, temos:Como toda máquina tem perdas de energia durante seu funcionamento, no
aquecedor em questão a perda dada é de 15%, assim, diz-se que seu rendimento (µ) é de 85%. Portanto
temos que aumentar a potência do aquecedor para compensar tais perdas, logo: P=E/(t μ) = (9,77 kwh)/(2 h
0,85) = 5,74 kwComo no mercado só encontramos aquecedores com potência em valores arredondados,
optamos por comprar um aquecedor de 6,0 kw, isto é, com a potência comercial imediatamente acima, a
favor da segurança.Resposta: 6,0 kw.

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