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Questões resolvidas

Aplicando a equação referente ao (1º Passo) em um cilindro seminfinito, cujo valor convencional dado por 0,93 x 0,762 = 0,734 enquanto para solucionar a transferência de calor para temperaturas entre T (temperatura interna) de 300ºC e T ∞ (temperatura externa) de 25ºC.
Determine a temperatura no centro do cilindro a 100 cm da superfície exposta de fluido, ou seja, T (x, 0, t).
1º passo: [(T (x,0,t)- T∞ )/(Ti - T∞ )]cilindro seminfinito = 0,734.
2° passo: T (x, 0, t) = T∞ + [(T (x,0,t)- T∞ )/(Ti - T∞ ) (Ti - T∞)].
a. 20,27 ºC
b. 275,0 º C
c. 227,0 º C
d. 202,0 º C

Para manter constante, a face esquerda de uma parede com temperatura (T ) permanece, sem alterações. Considera-se que a face direita esteja em contato com um fluido cuja temperatura seja de T(∞ ).
Determina-se algebricamente a troca de calor, por condução, entre a parede e o fluido para solucionar, naturalmente, pelo modelo mostrado que há relação ao equacionamento matemático do calor chegando e saindo por convecção.
I. Determina-se algebricamente a troca de calor, por condução, entre a parede e o fluido para solucionar, naturalmente, pelo modelo mostrado que há relação ao equacionamento matemático do calor chegando e saindo por convecção.
II. Determina-se algebricamente a troca de calor, entre uma parede e um fluido para solucionar, naturalmente, com relação ao equacionamento matemático do calor chegando convecção ou por condução.
III. Internamente, isto é, dentro da parede, as condições físicas se alteram, pode-se utilizar a mesma modelagem física (regime não permanente, unidimensional e ausência de geração interna de calor), a partir desta nova informação apenas com calor entrando por condução e saindo por convecção.
IV. Determina-se algebricamente o balanço da energia na interface para as novas condições térmicas de contorno desse modelo apresentado o calor entrando por convecção.
a. Todas as afirmativas são corretas.
b. As afirmativas I e II são corretas.
c. Todas as afirmativas são incorretas.
d. Apenas a afirmativa III é correta

Determine o fluxo de calor- que é uma taxa - (q), ou taxa de transferência de calor por unidade de área normal à direção ao deslocamento do calor em W/m . Dados: Taxa de calor (Q) = 36 W constante. Sobre uma superfície de 1,0m x 6,0 m.
Escolha uma opção:
a. (q) = 6,00 W/m
b. (q) = 36,00 W/m
c. (q) = 0,60 W/m
d. (q) = 60,00 W/m

Sobre o tema tensão de cisalhamento conforme as figuras ABAIXO: (A) (B)
Assim, afirma-se:
I. Existem fluidos em que a relação entre a tensão de cisalhamento e a taxa de deformação é linear.
II. Viscosidade absoluta ou dinâmica, trata-se de uma propriedade = [FT/L] (unidade física adimensional).
III. A Tensão de cisalhamento é igual a Tensão normal.
IV. A relação da Figura 4(a) corresponde ao cisalhamento de sólidos.
a. I e II são alternativas corretas.
b. I e IV são alternativas corretas.
c. I, II e III são alternativas corretas.
d. I e III são alternativas corretas.

A transferência de calor através de barras cilíndricas de ferro com uma das extremidades aquecidas e com a área lateral isolada termicamente há uma variação da área da seção dessa barra, a diferença de temperatura e a distância entre as extremidades corresponde a relação de proporcionalidade: q̇ α A/∆T.
Assim:
I. O transporte de calor por condução é uma função cuja razão (W/m).(W/m) = W/mK caracteriza pela tendência ao equilíbrio, pois, trata-se de uma condição onde ocorre condutividade térmica.
II. Sobre o movimento no sentido do equilíbrio térmico é causado por uma diferença de potencial.
III. Quando alguma quantidade física é transferida ocorrem variações que apesar da diferença potencial não afetam a direção do processo.
IV. A massa e a geometria de um material transportam suas variações e afetam a velocidade e a direção do processo geral da transferência.
a. Apenas, as afirmativas, I, II e IV estão corretas.
b. Apenas, as afirmativas, I e III estão corretas.
c. Apenas, as afirmativas, I, II e III estão corretas.
d. Apenas, as afirmativas, I e IV estão corretas.

A definição mais comum de fluido é uma substância que se deforma continuamente sob ação de uma tensão de cisalhamento.
Conforme o texto analise as afirmativas abaixo:
I. Os fluidos, quando submetidos às tensões de deformação contínua, independem da intensidade aplicada e ocorrerão as deformações por menor que sejam as tensões.
II. O estado de tensão num ponto é o conjunto de todas as tensões ocorrendo em todos os planos passando pelo ponto.
III. A tensão normal é positiva quando atua para fora de todas as faces e a tensão de cisalhamento ( τ ) é positiva quando atua para cima na face direita do elemento.
IV. A diferença entre substâncias sólidas e fluidas entende-se pelas tensões de cisalhamento [kPa] cuja distribuição por unidade de área é definida por uma força atuando perpendicular ao eixo de uma determinada superfície, aonde γ, diminui proporcionalmente.
a. Todas as afirmativas são incorretas.
b. Todas as afirmativas são corretas.
c. As afirmativas I e II são corretas.
d. As afirmativas I, II e III são corretas.

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Questões resolvidas

Aplicando a equação referente ao (1º Passo) em um cilindro seminfinito, cujo valor convencional dado por 0,93 x 0,762 = 0,734 enquanto para solucionar a transferência de calor para temperaturas entre T (temperatura interna) de 300ºC e T ∞ (temperatura externa) de 25ºC.
Determine a temperatura no centro do cilindro a 100 cm da superfície exposta de fluido, ou seja, T (x, 0, t).
1º passo: [(T (x,0,t)- T∞ )/(Ti - T∞ )]cilindro seminfinito = 0,734.
2° passo: T (x, 0, t) = T∞ + [(T (x,0,t)- T∞ )/(Ti - T∞ ) (Ti - T∞)].
a. 20,27 ºC
b. 275,0 º C
c. 227,0 º C
d. 202,0 º C

Para manter constante, a face esquerda de uma parede com temperatura (T ) permanece, sem alterações. Considera-se que a face direita esteja em contato com um fluido cuja temperatura seja de T(∞ ).
Determina-se algebricamente a troca de calor, por condução, entre a parede e o fluido para solucionar, naturalmente, pelo modelo mostrado que há relação ao equacionamento matemático do calor chegando e saindo por convecção.
I. Determina-se algebricamente a troca de calor, por condução, entre a parede e o fluido para solucionar, naturalmente, pelo modelo mostrado que há relação ao equacionamento matemático do calor chegando e saindo por convecção.
II. Determina-se algebricamente a troca de calor, entre uma parede e um fluido para solucionar, naturalmente, com relação ao equacionamento matemático do calor chegando convecção ou por condução.
III. Internamente, isto é, dentro da parede, as condições físicas se alteram, pode-se utilizar a mesma modelagem física (regime não permanente, unidimensional e ausência de geração interna de calor), a partir desta nova informação apenas com calor entrando por condução e saindo por convecção.
IV. Determina-se algebricamente o balanço da energia na interface para as novas condições térmicas de contorno desse modelo apresentado o calor entrando por convecção.
a. Todas as afirmativas são corretas.
b. As afirmativas I e II são corretas.
c. Todas as afirmativas são incorretas.
d. Apenas a afirmativa III é correta

Determine o fluxo de calor- que é uma taxa - (q), ou taxa de transferência de calor por unidade de área normal à direção ao deslocamento do calor em W/m . Dados: Taxa de calor (Q) = 36 W constante. Sobre uma superfície de 1,0m x 6,0 m.
Escolha uma opção:
a. (q) = 6,00 W/m
b. (q) = 36,00 W/m
c. (q) = 0,60 W/m
d. (q) = 60,00 W/m

Sobre o tema tensão de cisalhamento conforme as figuras ABAIXO: (A) (B)
Assim, afirma-se:
I. Existem fluidos em que a relação entre a tensão de cisalhamento e a taxa de deformação é linear.
II. Viscosidade absoluta ou dinâmica, trata-se de uma propriedade = [FT/L] (unidade física adimensional).
III. A Tensão de cisalhamento é igual a Tensão normal.
IV. A relação da Figura 4(a) corresponde ao cisalhamento de sólidos.
a. I e II são alternativas corretas.
b. I e IV são alternativas corretas.
c. I, II e III são alternativas corretas.
d. I e III são alternativas corretas.

A transferência de calor através de barras cilíndricas de ferro com uma das extremidades aquecidas e com a área lateral isolada termicamente há uma variação da área da seção dessa barra, a diferença de temperatura e a distância entre as extremidades corresponde a relação de proporcionalidade: q̇ α A/∆T.
Assim:
I. O transporte de calor por condução é uma função cuja razão (W/m).(W/m) = W/mK caracteriza pela tendência ao equilíbrio, pois, trata-se de uma condição onde ocorre condutividade térmica.
II. Sobre o movimento no sentido do equilíbrio térmico é causado por uma diferença de potencial.
III. Quando alguma quantidade física é transferida ocorrem variações que apesar da diferença potencial não afetam a direção do processo.
IV. A massa e a geometria de um material transportam suas variações e afetam a velocidade e a direção do processo geral da transferência.
a. Apenas, as afirmativas, I, II e IV estão corretas.
b. Apenas, as afirmativas, I e III estão corretas.
c. Apenas, as afirmativas, I, II e III estão corretas.
d. Apenas, as afirmativas, I e IV estão corretas.

A definição mais comum de fluido é uma substância que se deforma continuamente sob ação de uma tensão de cisalhamento.
Conforme o texto analise as afirmativas abaixo:
I. Os fluidos, quando submetidos às tensões de deformação contínua, independem da intensidade aplicada e ocorrerão as deformações por menor que sejam as tensões.
II. O estado de tensão num ponto é o conjunto de todas as tensões ocorrendo em todos os planos passando pelo ponto.
III. A tensão normal é positiva quando atua para fora de todas as faces e a tensão de cisalhamento ( τ ) é positiva quando atua para cima na face direita do elemento.
IV. A diferença entre substâncias sólidas e fluidas entende-se pelas tensões de cisalhamento [kPa] cuja distribuição por unidade de área é definida por uma força atuando perpendicular ao eixo de uma determinada superfície, aonde γ, diminui proporcionalmente.
a. Todas as afirmativas são incorretas.
b. Todas as afirmativas são corretas.
c. As afirmativas I e II são corretas.
d. As afirmativas I, II e III são corretas.

Prévia do material em texto

Painel Meus cursos CURSOS FUNEC Graduação - EAD Aluno EAD JUNÇÕES DE TURMA
Fenômenos de Transportes AVALIAÇÕES PROVA
Questão 1
Completo
Atingiu 3,00
de 3,00
Iniciado em Saturday, 11 Feb 2023, 11:30
Estado Finalizada
Concluída em Saturday, 11 Feb 2023, 12:07
Tempo
empregado
37 minutos 28 segundos
Avaliar 42,00 de um máximo de 60,00(70%)
Aplicando a equação referente ao (1º Passo) em um cilindro
seminfinito, cujo valor convencional dado por 0,93 x 0,762 =
0,734 enquanto para solucionar a transferência de calor para
temperaturas entre T   (temperatura interna) de 300ºC e T ∞
(temperatura externa) de 25ºC. Determine a temperatura no
centro do cilindro a 100 cm da superfície exposta de fluido, ou
seja, T (x, 0, t).
SUGESTÃO:
1º passo:  [(T (x,0,t)- T∞   )/(Ti  - T∞ )]cilindro seminfinito = 0,734.
2° passo:  T (x, 0, t) = T∞  +  [(T (x,0,t)- T∞   )/(Ti  - T∞ ) (Ti  - T∞)].
Escolha uma opção:
a. 202,0 º C
b. 20,27 ºC
c. 275,0 º C
d. 227,0 º C
 
i
https://ava.funec.br/my/
https://ava.funec.br/course/index.php?categoryid=10
https://ava.funec.br/course/index.php?categoryid=17
https://ava.funec.br/course/index.php?categoryid=19
https://ava.funec.br/course/index.php?categoryid=77
https://ava.funec.br/course/view.php?id=443
https://ava.funec.br/course/view.php?id=443#section-5
https://ava.funec.br/mod/quiz/view.php?id=8099
Questão 2
Completo
Atingiu 0,00
de 3,00
Questão 3
Completo
Atingiu 3,00
de 3,00
Figura 4(Yunus Çencel. Fenômenos de Transporte para
Engenharia).
Para manter constante, a face esquerda de uma parede com
temperatura (T ) permanece, sem alterações. Considera-
se que a face direita esteja em contato com um fluido cuja
temperatura seja de T(∞ ) 
I.   Determina-se algebricamente a troca de calor, por
condução, entre a parede e o fluido para solucionar,
naturalmente, pelo modelo  mostrado que há relação ao
equacionamento matemático do calor chegando e saindo por
convecção.
II.  Determina-se algebricamente a troca de calor, entre uma
parede e um fluido para solucionar, naturalmente, com relação
ao equacionamento matemático do calor chegando
convecção ou por condução.
III.  Internamente, isto é, dentro da parede, as condições físicas
se alteram, pode-se utilizar a mesma modelagem física
(regime não permanente, unidimensional e ausência de
geração interna de calor), a partir desta nova informação
apenas com calor entrando por condução e saindo por
convecção.
IV.  Determina-se algebricamente o balanço da energia na
interface para as novas condições térmicas de contorno desse
modelo apresentado o calor entrando por convecção.
Escolha uma opção:
a. Todas as afirmativas são corretas.
b. As afirmativas I e II são corretas.
c. Todas as afirmativas são incorretas.
d. Apenas a afirmativa III é correta
PAREDE
Determine o fluxo de calor- que é uma taxa - (q), ou taxa de
transferência de calor por unidade de área normal à direção
ao deslocamento do calor em W/m .
Dados:
Taxa de calor (Q) = 36 W constante.
Sobre uma superfície de 1,0m x 6,0 m.
Escolha uma opção:
a.  (q) = 6,00 W/m
b.  (q)  = 36,00 W/m
c. (q) = 0,60 W/m
d. (q) = 60,00 W/m
2
2
2
2
2
Questão 4
Completo
Atingiu 0,00
de 3,00
Questão 5
Completo
Atingiu 3,00
de 3,00
Sobre o tema tensão de cisalhamento conformes as figuras
ABAIXO:
              (A)                
       (B)
                                                                                                          
Figura 7 (A) e  7 (B)     
Assim, afirma-se:
I.   Existem fluidos em que a relação entre a tensão de
cisalhamento e a taxa de deformação é linear.
II.  Viscosidade absoluta ou dinâmica , trata-se de uma
propriedade =  [FT/L ] (unidade física adimensional). 
III.  A Tensão de cisalhamento é igual a Tensão normal.
IV.  A relação da Figura 4(a) corresponde ao cisalhamento de
sólidos.
Conforme as alternativas está correto:
Escolha uma opção:
a. I e II são alternativas corretas.
b.  I e IV são alternativas corretas.
c.  I, II e III são alternativas corretas.
d. I e III são alternativas corretas.
2
Textualmente explica-se, que em relação aos eventos dos
escoamentos internos e externos, as formas geométricas
conhecidas em fluidos viscosos no interior e exterior de tubos
ou dutos. Outros exemplos deste tipo são escoamentos de rios
ou canais construídos para o escoamento de rios e esgotos.
Pode-se afirmar, que:
I.    Os escoamentos são classificados como internos ou
externos dependendo do fato do fluido ser forçado a escoar
num duto ou sobre uma superfície.
II.     O escoamento da água em um cano é um exemplo de
escoamento interno.
III.    Escoamento do ar ao redor de um automóvel é um
exemplo de escoamento externo.
IV.   Quando o escoamento se dá no interior de um duto, mas
não ocupa toda sua secção transversal é chamado de
escoamento em canal aberto.
 Nesse caso é correto afirmar, que:
Escolha uma opção:
a. As afirmativas I, III e IV são corretas.
b. Todas as afirmativas são incorretas.
c. Todas as afirmativas são corretas
d. As afirmativas I, III e IV são corretas.
Questão 6
Completo
Atingiu 3,00
de 3,00
Questão 7
Completo
Atingiu 0,00
de 3,00
A transferência de calor através de barras cilíndricas de ferro
com uma das extremidades aquecidas e com a área lateral
isolada termicamente há uma variação da área da seção
dessa barra, a diferença de temperatura e a distância entre as
extremidades corresponde a relação de proporcionalidade:   q
̇  α A/ ∆T. Assim:
I.   O transporte de calor por condução é uma função cuja
razão (W/m ).(W/m) = W/mK caracteriza pela tendência ao
equilíbrio, pois, trata-se de uma condição onde ocorre
condutividade térmica.
II.  Sobre o movimento no sentido do equilíbrio térmico é
causado por uma diferença de potencial.
III.  Quando alguma quantidade física é transferida ocorrem
variações que apesar da diferença potencial não afetam a
direção do processo.
IV.   A massa e a geometria de um material transportam suas
variações e afetam a velocidade e a direção do processo geral
da transferência.  
Pode-se afirmar, então, que:
Escolha uma opção:
a. Apenas, as afirmativas, I, II e IV estão corretas.
b. Apenas, as afirmativas, I e III estão corretas.
c. Apenas, as afirmativas, I, II e III estão corretas.
d. Apenas, as afirmativas, I e IV estão corretas.
2
A taxa de condução de calor por um meio de determinada
direção (por exemplo, na direção x) é proporcional à diferença
de temperatura ao longo do meio e à área normal à direção
da transferência de calor, mas é inversamente proporcional à
distância naquela direção.  Então:
Escolha uma opção:
a.
 Em relação às coordenadas retangulares, o vetor de
condução de calor em termos de seus componentes (i; j e
k) é definido. Apenas na radiação.
b.
Em relação às coordenadas retangulares, o vetor de
condução de calor em termos de seus componentes (i; j e
k) só é definido, apenas, quando a transferência de calor for
inversamente proporcional à temperatura.
c.
O comportamento da temperatura dT/dx, gradiente de
temperatura que é a inclinação da curva de temperatura
no gráfico T – x.
d.
A taxa de condução quando diretamente proporcional à
temperatura é também diretamente proporcional à
distância do fluxo Φ
Questão 8
Completo
Atingiu 3,00
de 3,00
Questão 9
Completo
Atingiu 3,00
de 3,00
Conforme textos abaixo:
I.   Considera-se a taxa de transferência de calor de um sólido
igual à taxa de geração de energia desse sólido, quanto aos
aspectos tanto da condução, quanto da convecção e da
radiação, quando em condição permanente.
PORQUE
II.    Pode-se explicar, com argumentos algébricos, que a taxa
de calor gerado no resfriamento de Newton (caso da
convecção)  e o  calor gerado comparativamente quanto à lei
da condução de Fourier (caso da condução), ambos estão sob
uma condição permanente.
Assim, todo o calor gerado dentro do meio é irradiado pela
superfície externa de uma esfera imaginária . Configura-se,
que alternativa está:
Escolha uma opção:
a.  A proposição I é verdadeira e a proposição II também é
verdadeira.
b. A proposiçãoI é falsa e a proposição II verdadeira.
c. A proposição I é verdadeira e a proposição II também é
verdadeira e se complementam.
d. A proposição I é falsa e a proposição II também é falsa.
Sobre transferência e fluxo de calor, vide as questões:
I.       A transferência de calor permite dimensionar os
equipamentos térmicos de transferência de calor, nesse caso:
II.     Permite determina o problema-chave da transferência de
calor, que é o conhecimento do fluxo de calor.
III.    O conhecimento do fluxo de calor permite, também,
identificar o aumento o fluxo de calor.
IV.   O conhecimento do fluxo de calor evitar diminuir as perdas
durante o “transporte” de frio ou calor como, por exemplo,
tubulações de vapor, tubulações de água “gelada” de circuitos
de refrigeração. Nesse caso, é possível, apenas, o controle de
temperatura de motores de combustão interna, pás de
turbinas, aquecedores, etc.
Então, pode-se afirmar que:
Escolha uma opção:
a.  Apenas as alternativas I e II estão corretas.
b. Todas estão incorretas.
c. Apenas as alternativas II e IV estão corretas
d. Todas estão corretas.
Questão 10
Completo
Atingiu 3,00
de 3,00
Questão 11
Completo
Atingiu 0,00
de 3,00
Quem primeiro observou o efeito da viscosidade foi Isaac
Newton, aquele das leis da dinâmica. Então, conforme Fig.3.
pode-se afirmar sobre as características dos fluidos
viscosidade. EXCETO:
     
Figura 3
Escolha uma opção:
a. Escoamento de Fluidos, em repouso, apresentam suas
moléculas em um estado desordenado, e quando
submetidas a uma tensão de cisalhamento, suas
moléculas tendem a se orientar na direção da força
aplicada.
b. Quanto maior esta força, menor será a ordenação e,
consequentemente, maior será a viscosidade aparente.
c. Esta classe abrange todos os gases e líquidos não
poliméricos e homogêneos.
d. Fluidos Newtonianos: sua viscosidade é constante,
seguem a Lei de Newton.
A definição mais comum de fluido é uma substância que se
deforma continuamente sob ação de uma tensão de
cisalhamento. Conforme o texto analise as afirmativas abaixo:
I.       Os fluidos, quando submetidos às tensões de deformação
contínua, independem da intensidade aplicada e ocorrerão as
deformações por menor que sejam as tensões.
II.     O estado de tensão num ponto é o conjunto de todas as
tensões ocorrendo em todos os planos passando pelo ponto.
III.     A tensão normal é positiva quando atua para fora de
todas as faces e a tensão de cisalhamento ( τ ) é positiva
quando atua para cima na face direita do elemento.
IV.     A diferença entre substâncias sólidas e fluidas entende-se
pelas tensões de cisalhamento  [kPa] cuja distribuição por
unidade de área é definida por uma força atuando
perpendicular ao eixo de uma determinada superfície, aonde γ,
diminui proporcionalmente.
Nesse é correto afirmar que:
Escolha uma opção:
a. As afirmativas I, II e III são corretas.
b.  Todas as afirmativas são corretas.
c. As afirmativas I e II são corretas.
d.  Todas as afirmativas são incorretas.
Questão 12
Completo
Atingiu 3,00
de 3,00
Questão 13
Completo
Atingiu 3,00
de 3,00
A Reologia é um ramo da Física que estuda a mecânica das
deformações e o fluxo da matéria, bem como o
comportamento dos materiais ante seus limites de resistência
à deformação. Então, conforme o texto, pode-se afirmar ser
correto:
Escolha uma opção:
a. Trata-se de um termo conceitual denominado para o
estudo do fluxo apenas dos fluidos.
b. A Reologia estuda
a viscosidade, plasticidade, elasticidade e o escoamento
dos fluidos, apenas, ou seja, um estudo das mudanças na
forma e no fluxo, englobando todas estas variantes.
c. Estuda a viscosidade, plasticidade, elasticidade e o
escoamento da matéria, ou seja, um estudo das mudanças
na forma e no fluxo dos materiais, e o limite de suas
deformações, englobando todas estas variantes.
d. Trata-se do estudo fluxo para o caso dos materiais
fluidos e deformação, no caso, de materiais sólidos.
Com relação a certa quantidade de matéria ou com um
volume bem definido no espaço os sistemas podem ser:
Sistema Fechado, Sistema Aberto, Sistema de Volume de
Controle e Sistema Massa Fixa e Volume bem definido do
espaço. Nesse caso, pode-se afirmar. EXCETO:
Escolha uma opção:
a. Podendo entrar ou sair dos sistemas de duas formas: por
diferença de potencial ou diferente de temperatura.
b. O Calor, Trabalho e a Diferença de Temperatura
caracterizam Energia.
c. Ainda pelo Trabalho mecânica e elétrico, ou Balanço de
Energia.
d. Assim como pelo Sistema de fluxo de calor que, nesse
caso, vai diminuir as perdas durante a troca desse sistema
com um Sistema Fechado.
Questão 14
Completo
Atingiu 3,00
de 3,00
Questão 15
Completo
Atingiu 0,00
de 3,00
Considerando que não existe diferença de altura significativa
entre a canalização e o estrangulamento de um sistema de
transporte de fluidos, a equação de Bernoulli se reduz a,
P - P = (1 / 2). ρ (v - v )
I.       Onde v e v são as velocidades na canalização e no
estrangulamento, respectivamente.
II.     A equação da continuidade, naturalmente, A .v = A .v
Sendo assim, resolve a questão da canalização do problema
citado.
III.    Pode-se eliminar v na equação da continuidade, fazendo
a substituição, neste caso, fica v = (A / A ).v     .
IV.   Fazendo A = A,  A = a     e     v = v , determina-se  P - P =
(1 / 2).[(A / a ).(v - v )].
Então:
Escolha uma opção:
a. Se as alternativas, I, III e IV estiverem corretas.
b. Se as alternativas, I, II e III estiverem corretas.
c. Se as alternativas, I, II e IV estiverem corretas
d.  Se as alternativas, II, III e IV estiverem corretas.
1 2 2
2
1
2
1 2
1 1 2 2 .
 
2
2 1 2 1
1 2 1 1 2
2 2 2 2
A pressão varia com a altitude.
 
DADOS:
Densidade: ρo = 1,20 kg/m
Pressão atmosférica em Pa (N/m ) = po = 1,01 x 10 Pa
Gravidade: 9,806 m/s no paralelo N48°51'12.24" na cidade de
Paris - França
Escolha uma opção:
a.  1,25 x 10 m
b.  1,25 x 10 m
c. 12,5 x 10 m
d. 1,25 x 10 m
3
2 5
2
–4 –1
 3 –1
–4 –1
–3 –1
Questão 16
Completo
Atingiu 3,00
de 3,00
Questão 17
Completo
Atingiu 3,00
de 3,00
Questão 18
Completo
Atingiu 0,00
de 3,00
Para os modelos de turbulência centrados na hipótese de
Boussinesq sobre o uso de equações existe uma classificação
baseada no número suplementar de equações diferenciais
ordinárias e parciais necessárias para resolver o problema de
fechamento da turbulência.  Podemos afirmar. EXCETO, que:
Escolha uma opção:
a. Importam, todavia, a classificação quanto ao número de
equações diferenciais utilizadas para o fechamento a meia
e a uma e meia, esses modelos não fazem uso das uma
Equação Diferencial Ordinária (EDO), bem como o uso de
uma equação do tipo EDP (Equação Diferencial Parcial).
b. Respectivamente, nenhuma, uma e duas equações
diferenciais parciais (EDP) auxiliares na determinação da
viscosidade turbulenta.
c. São os modelos à zero equação, a uma equação e a
duas equações, os quais utilizam,
d. Modelos a meia equação fazem uso de uma equação
diferencial ordinária (EDO), enquanto modelos a uma e
meia equação utilizam uma EDP e uma EDO
Vide os textos abaixo que definem Fenômenos de Transporte,
conforme eles, pode-se afirmar, que:
I.   Os fenômenos de transporte relacionam princípios básicos
semelhantes, permitindo uma formulação básica para os
diversos fenômenos, igualmente.
PORQUE
II. Tratam-se também da movimentação de uma grandeza
física de um ponto para outro do espaço por meio de
tratamento matemático. São elas quantidade de movimento,
transporte de energia térmica e de massa.
Conclui-se, então, nesse caso que:
Escolha uma opção:
a. As duas asserções são proposições verdadeiras, e a
segunda asserção, é uma justificativa correta da primeira.
b. As duas asserções são proposições verdadeiras, mas a
segunda não está relacionada à primeira.
c. A primeira asserção é uma proposição falsa, e a
segunda é uma proposição verdadeira.
d. A primeira asserção é uma proposição falsa, e a
segunda é uma justificativa da proposição, e, também, é
falsa.
Conforme Fig.8,referenciada no ensaio sobre Dinâmica dos
Fluidos Computacional (CFD):  2019 - com relação aos estudos
da dinâmica computacional dos fluidos. Pode-se afirmar
EXCETO, que:

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