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Prova n2 fenomenos de transportes

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Analise o fragmento a seguir. “Os fluidos para os quais a taxa de deformação é proporcional à tensão de cisalhamento são chamados de fluidos newtonianos em homenagem a Sir. Isaac Newton, que os definiu primeiro em 1687”.
Considerando o excerto sobre os fluidos newtonianos, analise as afirmativas a seguir.
I. São exemplos de fluidos newtonianos a água, o sangue e o óleo lubrificante.
II. As pastas de dente e as tintas não podem ser classificadas como fluidos newtonianos.
III. Para fluidos não newtoniano, a relação entre a tensão de cisalhamento e a taxa de deformação é não linear.
IV. Os fluidos viscoelásticos são fluidos não newtonianos, que retornam parcialmente à sua forma original quando livres da tensão aplicada.
a. I, II e IV, apenas.
b. II e III, apenas.
c. I e II, apenas.
d. I, II e III, apenas.
e. II, III e IV, apenas.

Leia o excerto a seguir: “Escoamentos normalmente são fenômenos tridimensionais, transitórios e complexos. Entretanto, em muitos casos, é normal utilizarmos hipóteses simplificadoras para que seja possível analisar o problema sem sacrificar muito a precisão dos resultados da análise. Uma destas hipóteses é a de considerar o escoamento real como unidimensional ou bidimensional.”
A respeito dos escoamentos uni, bi e tridimensionais, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) Verdadeira(s) e F para a(s) Falsa(s).
I. ( ) O escoamento de ar em torno de uma asa de avião é um exemplo de escoamento tridimensional.
II. ( ) Um campo de escoamento uniforme é um escoamento unidirecional.
III. ( ) Um escoamento que pode ser representado por linhas de corrente é bidirecional.
IV. ( ) Um escoamento é unidimensional em uma tubulação com diâmetro variável.
a. V, V, F, F.
b. V, V, F, V.
c. V, V, V, V.
d. F, V, V, V.
e. F, V, F, V.

A pressão real em determinada posição é chamada de pressão absoluta, e é medida com relação ao vácuo absoluto (ou seja, a pressão absoluta zero). A maioria dos dispositivos de pressão, porém, é calibrada para ler o zero na atmosfera, e assim, o dispositivo indica a diferença entre a pressão absoluta e a pressão atmosférica local, que é chamada de pressão manométrica.
A partir do apresentado sobre pressão e medidores de pressão, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.
I. O medidor utilizado para medir a pressão do ar de um pneu assim como outros medidores indica a pressão manométrica.
II. O medidor está medindo a pressão do pneu em relação à pressão atmosférica e não em relação ao vácuo absoluto.
a. As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
b. A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
c. As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
d. As asserções I e II são proposições falsas.
e. A asserção I é uma proposição verdadeira, e a asserção II é uma proposição falsa.

Analise a seguinte figura: A maioria dos problemas de fenômenos de transporte utiliza algumas das quatro grandezas adimensionais mais estudadas, que são: o número de Reynolds, o número de Euler, o número de Froude e o número de Mach. Considere que, na figura apresentada, todas as dimensões que podem ser estudadas foram destacadas.
Sobre essas dimensões, analise as afirmativas a seguir:
I. O número de Reynolds nos aponta se o golfinho está nadando rápido ou devagar.
II. O número de Froude nos informa a força gravitacional que o golfinho está aguentando.
III. O número de Euler nos relata a pressão que o golfinho está aguentando.
IV. Podemos determinar a massa do golfinho com esses parâmetros.
a. I, II e III, apenas.
b. I, III e IV, apenas.
c. II, III e IV, apenas.
d. I e II, apenas.
e. II e III, apenas.

Leia o excerto a seguir: “Muitas vezes nós estamos interessados no que acontece numa região particular do escoamento. O Teorema de Transporte de Reynolds fornece uma relação entre a taxa de variação temporal de uma propriedade extensiva para um sistema e aquela para um volume de controle”.
A partir do apresentado, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.
I. O teorema de Reynolds é utilizado para explicar o princípio de funcionamento do desodorante.
II. Através desse princípio o gás dentro do aerosol é expelido com uma pressão suficiente para que a massa também deixe a superfície de controle, no caso o recipiente do aerossol.
a. As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
b. As asserções I e II são proposições falsas.
c. A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
d. A asserção I é uma proposição verdadeira, e a asserção II é uma proposição falsa.
e. As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.

Leia o excerto a seguir: “[...] uma variação de elevação z (coordenada cartesiana, em m) em um fluido em repouso corresponde a P/ g (sendo que é a densidade, em kg/m3) , o que sugere que uma coluna de fluido pode ser usada para medir diferenças de pressão [...] um dispositivo que se baseia neste princípio é chamado de manômetro, normalmente usado para medir diferenças de pressão pequenas e moderadas”.
Considerando o excerto apresentado, sobre os manômetros, analise as afirmativas a seguir:
I. Os transdutores de pressão chamados de strain-gages funcionam através de um diafragma que se curva entre duas câmaras abertas para as entradas de pressão.
II. Os transdutores piezelétricos funcionam de acordo com o princípio de que um potencial elétrico pode ser gerado toda vez que uma substância cristalina sofrer uma pressão mecânica. É gerado em uma substância cristalina quando ela é submetida à pressão mecânica.
III. O manômetro de Bourdon consiste em um tubo de metal oco, geralmente em formato de gancho; dobrado como um gancho. Ao ligarmos o manômetro, o tubo elástico é submetido à pressão que queremos medir, deformando assim o tubo elástico e através de um sistema de engrenagens aciona o ponteiro, indicando a pressão da tubulação onde o equipamento foi instalado.
IV. O manômetro é usado para medir a pressão atmosférica.
a. I e II, apenas.
b. II e III, apenas.
c. I, II e IV, apenas.
d. I, II e III, apenas.
e. II, III e IV, apenas.

Leia o trecho a seguir. “O estado de um sistema é descrito por suas propriedades. Mas sabemos por experiência que não há necessidade de especificar todas as propriedades para determinar um estado”. Os fluidos apresentam massa, densidade, peso específico e viscosidade diferentes entre si.
Considerando o excerto apresentado e as propriedades de um fluido, analise as afirmativas a seguir.
I. A massa específica é representada pelo símbolo e é dada em kg/m3.
II. O peso específico é designado por e é definido como o peso da substância contida numa unidade de volume.
III. A densidade é designada por SG e é definida como a razão entre a massa específica do fluido e a massa específica da água.
IV. A viscosidade é dada em N . s/m2 e é representada pela letra .
a. II e III, apenas.
b. I e II, apenas.
c. I, II e III, apenas.
d. I, II e IV, apenas.
e. II, III e IV, apenas.

Uma turbina extrai energia de uma fonte de água escoando por meio de um tubo de 20 cm de diâmetro a uma pressão de 1.600 kPa. Considerando que a velocidade média seja igual a 10 m/s e que, depois de passar pela turbina, a água é escoada para a atmosfera a partir de um tubo de 40 cm de diâmetro, a energia que pode ser produzida por essa turbina é um número:
a. entre 0 e 100 kW.
b. entre 201 e 300 kW.
c. acima de 401 kW.
d. entre 101 e 200 kW.
e. entre 301 e 400 kW.

A pressão arterial média de um adulto de referência, medida à altura do coração, é de 100 mmHg (média da máxima = 120 mmHg e mínima = 80 mmHg). A cabeça de um homem mediano fica a aproximadamente 50 cm acima do coração.
A pressão arterial na cabeça desse homem estará situada no intervalo entre:
Dado: = densidade do sangue é igual a 1.050 kg/m3.
a. Entre 21 e 40 mmHg.
b. Entre 61 e 80 mmHg.
c. Acima de 81 mmHg.
d. Entre 41 e 60 mmHg.
e. Entre 0 e 20 mmHg.

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Questões resolvidas

Analise o fragmento a seguir. “Os fluidos para os quais a taxa de deformação é proporcional à tensão de cisalhamento são chamados de fluidos newtonianos em homenagem a Sir. Isaac Newton, que os definiu primeiro em 1687”.
Considerando o excerto sobre os fluidos newtonianos, analise as afirmativas a seguir.
I. São exemplos de fluidos newtonianos a água, o sangue e o óleo lubrificante.
II. As pastas de dente e as tintas não podem ser classificadas como fluidos newtonianos.
III. Para fluidos não newtoniano, a relação entre a tensão de cisalhamento e a taxa de deformação é não linear.
IV. Os fluidos viscoelásticos são fluidos não newtonianos, que retornam parcialmente à sua forma original quando livres da tensão aplicada.
a. I, II e IV, apenas.
b. II e III, apenas.
c. I e II, apenas.
d. I, II e III, apenas.
e. II, III e IV, apenas.

Leia o excerto a seguir: “Escoamentos normalmente são fenômenos tridimensionais, transitórios e complexos. Entretanto, em muitos casos, é normal utilizarmos hipóteses simplificadoras para que seja possível analisar o problema sem sacrificar muito a precisão dos resultados da análise. Uma destas hipóteses é a de considerar o escoamento real como unidimensional ou bidimensional.”
A respeito dos escoamentos uni, bi e tridimensionais, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) Verdadeira(s) e F para a(s) Falsa(s).
I. ( ) O escoamento de ar em torno de uma asa de avião é um exemplo de escoamento tridimensional.
II. ( ) Um campo de escoamento uniforme é um escoamento unidirecional.
III. ( ) Um escoamento que pode ser representado por linhas de corrente é bidirecional.
IV. ( ) Um escoamento é unidimensional em uma tubulação com diâmetro variável.
a. V, V, F, F.
b. V, V, F, V.
c. V, V, V, V.
d. F, V, V, V.
e. F, V, F, V.

A pressão real em determinada posição é chamada de pressão absoluta, e é medida com relação ao vácuo absoluto (ou seja, a pressão absoluta zero). A maioria dos dispositivos de pressão, porém, é calibrada para ler o zero na atmosfera, e assim, o dispositivo indica a diferença entre a pressão absoluta e a pressão atmosférica local, que é chamada de pressão manométrica.
A partir do apresentado sobre pressão e medidores de pressão, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.
I. O medidor utilizado para medir a pressão do ar de um pneu assim como outros medidores indica a pressão manométrica.
II. O medidor está medindo a pressão do pneu em relação à pressão atmosférica e não em relação ao vácuo absoluto.
a. As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
b. A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
c. As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
d. As asserções I e II são proposições falsas.
e. A asserção I é uma proposição verdadeira, e a asserção II é uma proposição falsa.

Analise a seguinte figura: A maioria dos problemas de fenômenos de transporte utiliza algumas das quatro grandezas adimensionais mais estudadas, que são: o número de Reynolds, o número de Euler, o número de Froude e o número de Mach. Considere que, na figura apresentada, todas as dimensões que podem ser estudadas foram destacadas.
Sobre essas dimensões, analise as afirmativas a seguir:
I. O número de Reynolds nos aponta se o golfinho está nadando rápido ou devagar.
II. O número de Froude nos informa a força gravitacional que o golfinho está aguentando.
III. O número de Euler nos relata a pressão que o golfinho está aguentando.
IV. Podemos determinar a massa do golfinho com esses parâmetros.
a. I, II e III, apenas.
b. I, III e IV, apenas.
c. II, III e IV, apenas.
d. I e II, apenas.
e. II e III, apenas.

Leia o excerto a seguir: “Muitas vezes nós estamos interessados no que acontece numa região particular do escoamento. O Teorema de Transporte de Reynolds fornece uma relação entre a taxa de variação temporal de uma propriedade extensiva para um sistema e aquela para um volume de controle”.
A partir do apresentado, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.
I. O teorema de Reynolds é utilizado para explicar o princípio de funcionamento do desodorante.
II. Através desse princípio o gás dentro do aerosol é expelido com uma pressão suficiente para que a massa também deixe a superfície de controle, no caso o recipiente do aerossol.
a. As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
b. As asserções I e II são proposições falsas.
c. A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
d. A asserção I é uma proposição verdadeira, e a asserção II é uma proposição falsa.
e. As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.

Leia o excerto a seguir: “[...] uma variação de elevação z (coordenada cartesiana, em m) em um fluido em repouso corresponde a P/ g (sendo que é a densidade, em kg/m3) , o que sugere que uma coluna de fluido pode ser usada para medir diferenças de pressão [...] um dispositivo que se baseia neste princípio é chamado de manômetro, normalmente usado para medir diferenças de pressão pequenas e moderadas”.
Considerando o excerto apresentado, sobre os manômetros, analise as afirmativas a seguir:
I. Os transdutores de pressão chamados de strain-gages funcionam através de um diafragma que se curva entre duas câmaras abertas para as entradas de pressão.
II. Os transdutores piezelétricos funcionam de acordo com o princípio de que um potencial elétrico pode ser gerado toda vez que uma substância cristalina sofrer uma pressão mecânica. É gerado em uma substância cristalina quando ela é submetida à pressão mecânica.
III. O manômetro de Bourdon consiste em um tubo de metal oco, geralmente em formato de gancho; dobrado como um gancho. Ao ligarmos o manômetro, o tubo elástico é submetido à pressão que queremos medir, deformando assim o tubo elástico e através de um sistema de engrenagens aciona o ponteiro, indicando a pressão da tubulação onde o equipamento foi instalado.
IV. O manômetro é usado para medir a pressão atmosférica.
a. I e II, apenas.
b. II e III, apenas.
c. I, II e IV, apenas.
d. I, II e III, apenas.
e. II, III e IV, apenas.

Leia o trecho a seguir. “O estado de um sistema é descrito por suas propriedades. Mas sabemos por experiência que não há necessidade de especificar todas as propriedades para determinar um estado”. Os fluidos apresentam massa, densidade, peso específico e viscosidade diferentes entre si.
Considerando o excerto apresentado e as propriedades de um fluido, analise as afirmativas a seguir.
I. A massa específica é representada pelo símbolo e é dada em kg/m3.
II. O peso específico é designado por e é definido como o peso da substância contida numa unidade de volume.
III. A densidade é designada por SG e é definida como a razão entre a massa específica do fluido e a massa específica da água.
IV. A viscosidade é dada em N . s/m2 e é representada pela letra .
a. II e III, apenas.
b. I e II, apenas.
c. I, II e III, apenas.
d. I, II e IV, apenas.
e. II, III e IV, apenas.

Uma turbina extrai energia de uma fonte de água escoando por meio de um tubo de 20 cm de diâmetro a uma pressão de 1.600 kPa. Considerando que a velocidade média seja igual a 10 m/s e que, depois de passar pela turbina, a água é escoada para a atmosfera a partir de um tubo de 40 cm de diâmetro, a energia que pode ser produzida por essa turbina é um número:
a. entre 0 e 100 kW.
b. entre 201 e 300 kW.
c. acima de 401 kW.
d. entre 101 e 200 kW.
e. entre 301 e 400 kW.

A pressão arterial média de um adulto de referência, medida à altura do coração, é de 100 mmHg (média da máxima = 120 mmHg e mínima = 80 mmHg). A cabeça de um homem mediano fica a aproximadamente 50 cm acima do coração.
A pressão arterial na cabeça desse homem estará situada no intervalo entre:
Dado: = densidade do sangue é igual a 1.050 kg/m3.
a. Entre 21 e 40 mmHg.
b. Entre 61 e 80 mmHg.
c. Acima de 81 mmHg.
d. Entre 41 e 60 mmHg.
e. Entre 0 e 20 mmHg.

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	terça, 25 out 2022, 08:49
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	Concluída em
	terça, 25 out 2022, 09:57
	Tempo empregado
	1 hora 7 minutos
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Parte superior do formulário
Questão 1
Completo
Atingiu 0,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
Analise o fragmento a seguir.
 
“Os fluidos para os quais a taxa de deformação é proporcional à tensão de cisalhamento são chamados de fluidos newtonianos em homenagem a Sir. Isaac Newton, que os definiu primeiro em 1687”.
 
ÇENGEL, Y.; CIMBALA, J. M. Mecânica dos Fluidos: fundamentos e aplicações. São Paulo: Mc Graw Hill Editora, 2011. p. 9.
 
Considerando o excerto sobre os fluidos newtonianos, analise as afirmativas a seguir.
 
I. São exemplos de fluidos newtonianos a água, o sangue e o óleo lubrificante.
II. As pastas de dente e as tintas não podem ser classificadas como fluidos newtonianos.
III. Para fluidos não newtoniano, a relação entre a tensão de cisalhamento e a taxa de deformação é não linear.
IV. Os fluidos viscoelásticos são fluidos não newtonianos, que retornam parcialmente à sua forma original quando livres da tensão aplicada.
 
Está correto o que se afirma em:
a.
I, II e IV, apenas.
b.
II e III, apenas.
c.
I e II, apenas.
d.
I, II e III, apenas.
e.
II, III e IV, apenas.
Questão 2
Completo
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
Leia o excerto a seguir:
“Escoamentos normalmente são fenômenos tridimensionais, transitórios e complexos. Entretanto, em muitos casos, é normal utilizarmos hipóteses simplificadoras para que seja possível analisar o problema sem sacrificar muito a precisão dos resultados da análise. Uma destas hipóteses é a de considerar o escoamento real como unidimensional ou bidimensional”.
 
MUNSON, B. R.; YOUNG, D. F.; OKIISHI, T. H. Fundamentos da Mecânica dos Fluidos. Tradução da quarta edição americana de: Euryale de Jesus Zerbini. São Paulo: Edgard Blucher, 2004. p. 148.
 
A respeito dos escoamentos uni, bi e tridimensionais, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) Verdadeira(s) e F para a(s) Falsa(s).
 
I. ( ) O escoamento de ar em torno de uma asa de avião é um exemplo de escoamento tridimensional.
II. (  ) Um campo de escoamento uniforme é um escoamento unidirecional.
III. (  ) Um escoamento que pode ser representado por linhas de corrente é bidirecional.
IV. (  ) Um escoamento é unidimensional em uma tubulação com diâmetro variável.
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:
a.
V, V, V, V.
b.
F, V, F, V.
c.
V, V, F, F.
d.
V, V, F, V.
e.
F, V, V, V.
Questão 3
Completo
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
A pressão real em determinada posição é chamada de pressão absoluta, e é medida com relação ao vácuo absoluto (ou seja, a pressão absoluta zero). A maioria dos dispositivos de pressão, porém, é calibrada para ler o zero na atmosfera, e assim, o dispositivo indica a diferença entre a pressão absoluta e a pressão atmosférica local, que é chamada de pressão manométrica.
ÇENGEL, Y.; CIMBALA, J. M. Mecânica dos fluidos: fundamentos e aplicações. Tradução de Roque, K. A e Fecchio, M. M[1] . São Paulo: Mc Graw Hill, 2007. p. 57.
A partir do apresentado sobre pressão e medidores de pressão, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.
 
I. O medidor utilizado para medir a pressão do ar de um pneu assim como outros medidores indica a pressão manométrica.
Porque
II. O medidor está medindo a pressão do pneu em relação à pressão atmosférica e não em relação ao vácuo absoluto.
a.
As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
b.
A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
c.
As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
d.
As asserções I e II são proposições falsas.
e.
A asserção I é uma proposição verdadeira, e a asserção II é uma proposição falsa.
Questão 4
Completo
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
Analise a seguinte figura:
 
Fonte: Çengel e Cimbala (2007, p. 299).
 
A maioria dos problemas de fenômenos de transporte utiliza algumas das quatro grandezas adimensionais mais estudadas, que são: o número de Reynolds, o número de Euler, o número de Froude e o número de Mach. Considere que, na figura apresentada, todas as dimensões que podem ser estudadas foram destacadas. 
 
Sobre essas dimensões, analise as afirmativas a seguir:
 
I. O número de Reynolds nos aponta se o golfinho está nadando rápido ou devagar.
II. O número de Froude nos informa a força gravitacional que o golfinho está aguentando.
III. O número de Euler nos relata a pressão que o golfinho está aguentando.
IV. Podemos determinar a massa do golfinho com esses parâmetros.
 
Está correto o que se afirma em:
 
a.
I, II e III, apenas.
b.
I, III e IV, apenas.
c.
II, III e IV, apenas.
d.
I e II, apenas.
e.
II e III, apenas.
Questão 5
Completo
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
Leia o excerto a seguir:
“Muitas vezes nós estamos interessados no que acontece numa região particular do escoamento. O Teorema de Transporte de Reynolds fornece uma relação entre a taxa de variação temporal de uma propriedade extensiva para um sistema e aquela para um volume de controle”.
 
MUNSON, B. R.; YOUNG, D. F.; OKIISHI, T. H. Fundamentos da mecânica dos fluidos. Tradução da quarta edição americana de: Euryale de Jesus Zerbini. São Paulo: Edgard Blucher, 2004. p. 164.
 
A partir do apresentado, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.
 
I. O teorema de Reynolds é utilizado para explicar o princípio de funcionamento do desodorante.
Pois:
II. Através desse princípio o gás dentro do aerosol é expelido com uma pressão suficiente para que a massa também deixe a superfície de controle, no caso o recipiente do aerossol.
 
A seguir, assinale a alternativa correta:
a.
As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
b.
As asserções I e II são proposições falsas.
c.
A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
d.
A asserção I é uma proposição verdadeira, e a asserção II é uma proposição falsa.
e.
As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
Questão 6
Completo
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
Um medidor de vácuo conectado a uma câmara exibe a leitura de 11,6 psi no seu mostrador em um local onde a pressão atmosférica foi medida com um manômetro e a leitura informada foi igual a 29 psi. Com esses dados é possível obtermos a pressão absoluta nessa câmara. Nesse sentido, assinale a alternativa que indique a pressão absoluta na câmara:
a.
Entre 6 e 10 psi.
b.
Acima de 20 psi.
c.
Entre 11 e 15 psi.
d.
Entre 16 e 20 psi.
e.
Entre 0 e 5 psi.
Questão 7
Completo
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
Leia o excerto a seguir:
“[...] uma variação de elevação z (coordenada cartesiana, em m) em um fluido em repouso corresponde a P/g (sendo que  é a densidade, em kg/m3) , o que sugere que uma coluna de fluido pode ser usada para medir diferenças de pressão  [...] um dispositivo que se baseia neste princípio é chamado de manômetro, normalmente usado para medir diferenças de pressão pequenas e moderadas” (ÇENGEL; CIMBALA, 2011, ).
 
ÇENGEL, Y.; CIMBALA, J. M. Mecânica dos fluidos: fundamentos e aplicações. Tradução de: ROQUE, K. A; FECCHIO, M. M. São Paulo: Mc Graw Hill, 2007. p. 65.
 
Considerando o excerto apresentado, sobre os manômetros, analise as afirmativas a seguir:
 
I. Os transdutores de pressão chamados de strain-gages funcionam através de um diafragma que se curva entre duas câmaras abertas para as entradas de pressão.
II. Os transdutores piezelétricos funcionam de acordo com o princípio de que um potencial elétrico pode ser gerado toda vez que uma substância cristalina sofrer uma pressão mecânica. É gerado em uma substância cristalina quando ela é submetida à pressão mecânica.
III. O manômetro de Bourdon consiste em um tubo de metaloco, geralmente em formato de gancho; dobrado como um gancho. Ao ligarmos o manômetro, o tubo elástico é submetido à pressão que queremos medir, deformando assim o tubo elástico e através de um sistema de engrenagens aciona o ponteiro, indicando a pressão da tubulação onde o equipamento foi instalado.
IV. O manômetro é usado para medir a pressão atmosférica.
 
Está correto o que se afirma em:
a.
I e II, apenas.
b.
II e III, apenas.
c.
I, II e IV, apenas.
d.
I, II e III, apenas.
e.
II, III e IV, apenas.
Questão 8
Completo
Atingiu 0,00 de 1,00
Marcar questão
Texto da questão
Leia o trecho a seguir.
 
“O estado de um sistema é descrito por suas propriedades. Mas sabemos por experiência que não há necessidade de especificar todas as propriedades para determinar um estado”. Os fluidos apresentam massa, densidade, peso específico e viscosidade diferentes entre si.
 
ÇENGEL, Y.; CIMBALA, J. M. Mecânica dos Fluidos: fundamentos e aplicações. São Paulo: Mc Graw Hill Editora, 2011. p. 32.
 
Considerando o excerto apresentado e as propriedades de um fluido, analise as afirmativas a seguir.
 
I. A massa específica é representada pelo símbolo  e é dada em kg/m3.
II. O peso específico é designado por  e é definido como o peso da substância contida numa unidade de volume.
III. A densidade é designada por SG e é definida como a razão entre a massa específica do fluido e a massa específica da água.
IV. A viscosidade é dada em N . s/m2 e é representada pela letra .
 
Está correto o que se afirma em:
a.
II e III, apenas.
b.
I e II, apenas.
c.
I, II e III, apenas.
d.
I, II e IV, apenas.
e.
II, III e IV, apenas.
Questão 9
Completo
Atingiu 0,00 de 1,00
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Texto da questão
Uma turbina extrai energia de uma fonte de água escoando por meio de um tubo de 20 cm de diâmetro a uma pressão de 1.600 kPa. Considerando que a velocidade média seja igual a 10 m/s e que, depois de passar pela turbina, a água é escoada para a atmosfera a partir de um tubo de 40 cm de diâmetro, a energia que pode ser produzida por essa turbina é um número:
 
a.
entre 0 e 100 kW.
b.
entre 201 e 300 kW.
c.
acima de 401 kW.
d.
entre 101 e 200 kW.
e.
entre 301 e 400 kW.
Questão 10
Completo
Atingiu 1,00 de 1,00
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Texto da questão
A pressão arterial média de um adulto de referência, medida à altura do coração, é de 100 mmHg (média da máxima = 120 mmHg e mínima = 80 mmHg). A cabeça de um homem mediano fica a aproximadamente 50 cm acima do coração. A pressão arterial na cabeça desse homem estará situada no intervalo entre:
 
Dado:  = densidade do sangue é igual a 1.050 kg/m3.
a.
Entre 21 e 40 mmHg.
b.
Entre 61 e 80 mmHg.
c.
Acima de 81 mmHg.
d.
Entre 41 e 60 mmHg.
e.
Entre 0 e 20 mmHg.
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