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Av II - mecanica dos fluidos

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14/10/2022 19:49 Avaliação II - Individual
about:blank 1/5
Prova Impressa
GABARITO | Avaliação II - Individual (Cod.:769637)
Peso da Avaliação 1,50
Prova 55080538
Qtd. de Questões 10
Acertos/Erros 7/3
Nota 7,00
A transição do escoamento em regime laminar para turbulento depende da geometria e rugosidade da 
parede do tubo, velocidade do fluido, temperatura da superfície e tipo de fluido, entre outros aspectos. 
Depois de exaustivos experimentos na década de 1880, Osborne Reynolds descobriu que o regime de 
escoamento depende, principalmente, da razão entre duas forças do fluido. 
Quais são essas forças?
A Forças inerciais e forças coaxiais.
B Forças inerciais e forças centrípetas.
C Forças inerciais e forças de arranque.
D Forças inerciais e forças viscosas.
A equação de Bernoulli pode ser aplicada para descrever o balanço de energias mecânicas em 
um escoamento de fluido em regime permanente. A partir de um somatório da energia potencial, 
energia cinética e energia de fluxo de um fluido é possível determinar a sua carga hidráulica de 
escoamento. Com base no balanço de energia mecânica aplicado ao escoamento em regime 
permanente de um fluido e nas formas de apresentação da equação de Bernoulli, faça uma análise 
dimensional das equações apresentadas e associe os itens, utilizando o código a seguir: 
I- Esta forma da equação de Bernoulli apresenta os termos de energia mecânica na unidade de 
pressão, por exemplo, "Pascal". 
II- Esta forma da equação de Bernoulli apresenta os termos de energia mecânica na unidade de 
energia por peso de fluido, por exemplo, "J/N". 
III- Esta forma da equação de Bernoulli apresenta os termos de energia mecânica na unidade de 
energia por massa, por exemplo, "J/kg".
A II - I - III.
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14/10/2022 19:49 Avaliação II - Individual
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B III - I - II.
C II - III - I.
D I - II - III.
Os problemas práticos de Engenharia envolvendo escoamento de fluidos que demandam o uso do 
diagrama de Moody, ou equações empíricas para cálculo do fator de atrito de Darcy (fD), podem ser 
classificados de acordo com os parâmetros conhecidos e os parâmetros que necessitam de cálculo. A 
respeito dos parâmetros conhecidos e dos parâmetros a determinar, assinale a alternativa CORRETA:
I- Diâmetro e vazão. 
II- Diâmetro e queda de pressão (perdas de carga). 
III- Vazão e queda de pressão (perdas de carga). 
IV- Vazão, diâmetro e queda de pressão (perdas de carga). 
( ) Comprimento da tubulação. 
( ) Vazão ou velocidade do escoamento. 
( ) Diâmetro da tubulação. 
( ) Queda de pressão ou perdas de carga na tubulação.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A IV - I - II - III.
B IV - II - III - I.
C III - IV - II - I.
D IV - III - II - I.
Ela pode ser identificada na água quando vemos pequenos insetos “caminhando” sobre ela, ou 
quando colocamos um objeto sobre a superfície livre do líquido e ele premanece “apoiado” na 
superfície quando deveria afundar. Por exemplo, é fácil colocar uma pequena agulha na superfície da 
água para que seja suportada. Note que a agulha, neste caso, não é significativamente suportada pela 
força de flutuação (empuxo). Qual é o nome desse fenômeno físico?
A Empuxo tensional.
B Tensão aquosa.
C Tensão superficial.
D Tensão intersuperficial.
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14/10/2022 19:49 Avaliação II - Individual
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Não existem valores precisos de números de Reynolds que definem os regimes de escoamento. A 
transição de um regime de escoamento laminar para turbulento vai do grau de perturbação do 
escoamento por rugosidade da parede do tubo, vibrações da tubulação e flutuações no escoamento a 
montante.
Assinale a alternativa CORRETA que apresenta a classificação de um regime laminar:
A Re maior que 4000.
B Re menor que 2300.
C Re maior que 5000.
D Re maior que 2800.
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 Massa de controle.
B Condição de não deslizamento.
C Perfil de velocidade.
D Vizinhança.
Dois reservatórios cúbicos de 10 m e 5 m de aresta são enchidos por água proveniente de uma mesma 
tubulação em 500 s e 100 s, respectivamente. 
Determine a velocidade da água na tubulação, sabendo que o seu diâmetro é 1,0 m, e assinale a 
alternativa CORRETA:
A 5,23 m/s.
B 4,13 m/s.
C 4,47 m/s.
D 5,43 m/s.
Na tubulação convergente da figura a seguir, calcule a vazão em volume em 2, sabendo que o fluido é 
incompressível.
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14/10/2022 19:49 Avaliação II - Individual
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Assinale a alternativa CORRETA que apresenta o resultado:
A 12 l/s.
B 3 l/s.
C 5 l/s.
D 6 l/s.
Numa oficina mecânica, existe um elevador de carros que utiliza ar comprimido, o qual exerce uma 
força num pistão de seção circular de raio 4 cm. A pressão se transmite para outro pistão maior, 
também de seção circular, mas de raio 20 cm.
De posse destas informações, calcule A força com que o ar comprimido consegue erguer um carro de 
16000 N e assinale a alternativa CORRETA:
A 700 N.
B 600 N.
C 640 N.
D 640 Kg.
A equação de Bernoulli é uma das equações mais famosas e utilizadas na mecânica dos fluidos. Sua 
versatilidade, simplicidade e facilidade de uso tornaram-na uma ferramenta muito valiosa para uso na 
prática. Contudo, os mesmos atributos tornam a equação suscetível à utilização de forma 
equivocada. Uma série de restrições à aplicabilidade e as observações devem ser compreendidas. 
Dentre os pontos mais importantes com relação à equação de Bernoulli, assinale a alternativa 
INCORRETA:
A Não deve ser aplicada apenas para escoamentos de líquidos (incompressíveis), necessitando de
ajustes para a aplicação em escoamentos de gases (compressíveis).
B
Não é aplicável em uma seção de escoamento que envolva bomba, turbina, ventilador ou
qualquer outra máquina hidráulica, desde que haja compensação com um termo de carga
hidráulica na equação.
C Não deve ser usada para seções de escoamento que envolvam mudanças significativas de
temperatura.
D Não deve ser usada em condições de start-up ou parada de um processo de escoamento ou
durante modificações nas condições do escoamento.
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14/10/2022 19:49 Avaliação II - Individual
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