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Avaliação 2 - Individual pdf FLUIDOS

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Prova Impressa
GABARITO | Avaliação II - Individual (Cod.:769637)
Peso da Avaliação 1,50
Prova 55039156
Qtd. de Questões 10
Acertos/Erros 9/1
Nota 9,00
Água escoa por uma tubulação a uma vazão volumétrica de 4428 L/h, em regime permanente. A velocidade 
máxima do escoamento de água nessa tubulação é 0,68 m/s. Considerando g=10m/s² e densidade da água igual a 
997 kg/m³, analise as sentenças a seguir: 
I- A vazão mássica do escoamento de água é aproximadamente 4414,7 kg/min. 
II- A vazão mássica do escoamento de água é aproximadamente 1,23 kg/s. 
III- Nas condições descritas para este escoamento, o diâmetro interno da tubulação não pode ser maior do que 48 
mm. 
Assinale a alternativa CORRETA:
A As sentenças II e III estão corretas.
B As sentenças I e II estão corretas.
C Somente a sentença I está correta.
D Somente a sentença III está correta.
Um fluido, ao escoar sobre uma superfície sólida não porosa, possui velocidade nula em relação a esta superfície, 
como se estivesse grudado nela. 
Como esse evento é conhecido?
A Perfil de velocidade.
B Vizinhança.
C Massa de controle.
D Condição de não deslizamento
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1
2
D Condição de não deslizamento.
O diagrama de Moody é um dos diagramas mais utilizados na Engenharia. Ele apresenta o fator de atrito de 
Darcy para o escoamento em um tubo como uma função do número de Reynolds e de rugosidade relativa em um 
amplo intervalo. Com base no diagrama de Moody apresentado no anexo, analise as sentenças a seguir: 
I- Para escoamentos laminares, com número de Reynolds menor que 2.000, o fator de atrito de Darcy não depende 
da rugosidade relativa do tubo. 
II- Para escoamentos turbulentos, com número de Reynolds maior que 10.000, o fator de atrito de Darcy não 
depende da rugosidade relativa do tubo. 
III- Para tubos lisos, com rugosidade relativa nula, o fator de atrito de Darcy é igual a zero para qualquer valor de 
número de Reynolds. 
Assinale a alternativa CORRETA:
A As sentenças II e III estão corretas.
B As sentenças I e II estão corretas.
C Somente a sentença III está correta.
D Somente a sentença I está correta.
Diagrama de Moody
 Clique para baixar o anexo da questão
Na análise do sistema de escoamento de fluidos em tubulações, as perdas de pressão normalmente são 
expressas em termos da altura equivalente da coluna de fluido, chamada de perda de carga (hL). Com base nos 
conceitos envolvendo o cálculo de perda de carga ou queda de pressão no escoamento, analise as sentenças a 
seguir: 
I- A perda de carga é causada pela viscosidade e está relacionada diretamente à tensão de cisalhamento na parede 
do tubo. 
II- A perda de carga representa a altura adicional a que o fluido precisa ser elevado por uma bomba para superar as 
perdas por atrito do tubo. 
III- Depois que a queda de pressão (ou perda de carga) for conhecida, a potência de bombeamento necessária para 
superar a perda de energia do fluido pode ser determinada. 
Assinale a alternativa CORRETA:
A Somente a sentença I está correta.
B Somente a sentença III está correta.
C Somente a sentença II está correta.
D As sentenças I, II e III estão corretas.
A equação da continuidade pode ser definida a partir de um balanço de massa realizado em um sistema de 
escoamento incompressível em regime permanente. No mesmo sistema, pode ser realizado um balanço de energia 
para o escoamento do fluido. Com base neste conceito, assinale a alternativa CORRETA:
3
4
5
A Pelo princípio de conservação de energia, a energia cinética no sistema de escoamento deve ser constante.
B Pelo princípio de conservação de energia, a energia potencial no sistema de escoamento deve ser constante.
C A energia cinética é definida como a energia mecânica associada ao movimento do fluido.
D As únicas formas de energia associadas a um fluido em movimento são a energia cinética e a energia de
pressão.
É uma região do espaço selecionada, onde há escoamento de massa. Nesse sistema, massa e energia podem cruzar 
a fronteira. 
Essa definição se refere a quê?
A Fronteira.
B Vizinhança.
C Volume de controle.
D Massa de controle.
O diagrama de Moody é um dos diagramas mais utilizados na Engenharia. Ele apresenta o fator de atrito de 
Darcy para o escoamento em um tubo como uma função do número de Reynolds e de rugosidade relativa em um 
amplo intervalo. Com base no diagrama de Moody apresentado no anexo, analise as sentenças a seguir: 
I- Com números de Reynolds (Re) muito grandes (à direita da linha tracejada do diagrama), as curvas do fator de 
atrito correspondentes às curvas de rugosidade relativas especificadas são quase horizontais e os fatores de atrito 
de Darcy não dependem do número de Reynolds. 
II- Para escoamentos com número de Reynolds (Re) muito baixos (inferiores a 1.000) o fator de atrito de Darcy 
depende apenas da rugosidade relativa do tubo. 
III- O escoamento na região à direita da linha tracejada do diagrama de Moody é chamado de escoamento 
turbulento completamente rugoso. 
Assinale a alternativa CORRETA:
A As sentenças II e III estão corretas.
B Somente a sentença II está correta.
C As sentenças I e III estão corretas.
D Somente a sentença I 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 aumenta ao longo de uma linha de 
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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 - F.
B V - F - V.
C F - V - V.
D F - F - F.
Vazão volumétrica é, por definição, a quantidade de fluido, em volume, que escoa pela área de seção transversal da 
tubulação ao longo de um intervalo de tempo. As unidades mais usuais de vazão volumétrica são m³/s; m³/h, L/s; 
L/h, no Sistema Internacional. Uma bomba de água, através de uma tubulação de 50 mm de diâmetro, enche um 
reservatório de 10.000 litros em 30 minutos.
Qual a vazão volumétrica da bomba e a velocidade média de escoamento?
A 5,55 m³/s e 2,829 m/s.
B 5,55 L/s e 0,0707 m/s.
C 5,55 x 10-3 m³/s e 0,707 m/s.
D 5,55 L/s e 2,829 m/s.
Água é descarregada de um tanque cúbico de 5 m de aresta por um tubo de 5 cm de diâmetro localizado na base. A 
vazão de água no tubo é 10 L/s. Determine a velocidade de descida da superfície livre da água do tanque e, 
supondo desprezível a variação de vazão, determineo tempo que o nível da água levará para descer 20 cm.
Assinale a alternativa CORRETA que apresenta o resultado:
A 4. 10-4 m/s; 500 s.
B 4,3. 10-4 m/s; 500 s.
C 4. 15-4 m/s; 500 s.
D 5. 10-4 m/s; 500 s.
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