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Avaliação II - Individual (1) HIDROMETRIA HIDRAULICA

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27/03/2023, 15:37 Avaliação II - Individual
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Prova Impressa
GABARITO | Avaliação II - Individual (Cod.:826521)
Peso da Avaliação 1,50
Prova 61185752
Qtd. de Questões 10
Acertos/Erros 9/1
Nota 9,00
Um escoamento viscoso pode ser classificado como laminar ou turbulento. As razões pelas quais o escoamento pode ser laminar ou turbulento têm 
relação com o que ocorre a uma pequena perturbação do escoamento, uma perturbação dos componentes de velocidade. Sobre os tipos de escoamentos, 
classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) Em um escoamento turbulento, o fluido escoa sem nenhuma mistura significativa entre partículas vizinhas do fluido.
( ) Se um corante fosse injetado em um escoamento laminar, ele não se misturaria com o fluido vizinho.
( ) Em um escoamento turbulento, os movimentos do fluido não variam, de modo que as quantidades, assim como a velocidade e a pressão, não 
mostram variação com as coordenadas de tempo e espaço.
( ) Um corante injetado em um escoamento turbulento se misturaria imediatamente pela ação das partículas do fluido, em movimento aleatório.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A V - F - V - F.
B F - V - F - V.
C V - V - F - V.
D F - V - F - F.
A equação de Bernoulli, em homenagem a Daniel Bernoulli (1700-1782), descreve o comportamento do escoamento de um fluido, mas também pode ser 
utilizada para determinar a altura de um fluido. Suponhamos que, em um canal de concreto, a profundidade é de 1,40 m, e os fluidos escoam com uma 
velocidade média de 2,19 m/s, até certo ponto. Em decorrência de uma queda, a velocidade se eleva a 10 m/s, reduzindo-se a uma profundidade de 0,50 
m.
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27/03/2023, 15:37 Avaliação II - Individual
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Desprezando as possíveis perdas por atrito, quanto à diferença de nível entre as duas partes do canal, assinale a alternativa CORRETA:
A 3,96 m.
B 3,56 m.
C 2,96 m.
D 6,76 m.
Sabe-se que, quando um fluido passa por uma placa em regime laminar, na região muito próxima da placa, a velocidade pode ser considerada nula e, 
quanto mais distante o escoamento estiver da placa, maior será a velocidade. No escoamento turbulento, o comprimento da camada-limite é maior, 
porém o comportamento é análogo ao linear. A partir do conhecimento do perfil de velocidade no escoamento em condutos, analise as sentenças a seguir:
I- Dentro da camada-limite, as velocidades são menores do que a velocidade média.
II- Quando a taxa de cisalhamento tende a zero, indica que não há ação da viscosidade reduzindo a velocidade do fluido.
III- Dentro da camada-limite, as velocidades são maiores do que a velocidade média.
IV- Quando a taxa de cisalhamento tende a zero, indica que há ação da viscosidade reduzindo a velocidade do fluido.Assinale a alternativa CORRETA:
A As sentenças II e III estão corretas.
B As sentenças I, II e IV estão corretas.
C As sentenças I e II estão corretas.
D Somente a sentença I está correta.
Em um texto com data de 1738, a equação de Bernoulli foi descrita pela primeira vez pelo matemático suíço Daniel Bernoulli (1700-1782) e, 
posteriormente, em 1755, foi derivada em formato de equação por Leonhard Euler (1707-1783). Essa equação pode ser entendida como um balanço da 
energia mecânica. Quanto aos termos da equação de Bernoulli e suas respectivas denominações, associe os itens, utilizando o código a seguir:
I- P/γ.
II- z
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III- v^2/2g
IV- ΔH
( ) Perda de carga ou perda de energia.
( ) Energia de carga ou de pressão.
( ) Carga de posição (energia potencial de posição em relação a um plano horizontal de referência).
( ) Energia ou carga cinética.Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A II - IV - III - I.
B I - III - IV - II.
C IV - I - II - III.
D III - II - I - IV.
O experimento realizado por Osbourne Reynolds, em 1883, permitiu que fosse verificado determinado regime de escoamento. Quando o número de 
Reynolds (Re) fosse superior a 4000, o regime se apresentava turbulento; quando fosse inferior a 2000, o regime era laminar. Assim, suponha que 
determinado fluido apresenta densidade igual a 0,93, viscosidade igual a 0,2 N.s/m2 e escoa em um tudo de 150 mm com velocidade média igual a 2 m/s.
Quanto ao número de Reynolds para essa situação, assinale a alternativa CORRETA:
A 1134.
B 1216.
C 1395.
D 2478.
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Em 1993, Swamee desenvolveu uma fórmula explícita que concorda bem com o ábaco de Moody, válida para escoamentos laminares, turbulento liso, de 
transição e turbulento rugoso. Considere que um conduto possui um diâmetro de 250 mm, rugosidade relativa (¿/D) equivalente a 0,0015 e número de 
Reynolds igual a 4598100.
Com base nos dados, quanto ao valor do fator de atrito utilizando a fórmula de Swamee, assinale a alternativa CORRETA:
A 0,0036.
B 0,0013.
C 0,0041.
D 0,0024.
Apesar da fórmula de Hazen-Williams ser bem popular entre os projetistas, deve ser utilizada com bastante cautela. Quando existir certa rigorosidade 
com relação às perdas de carga ou se houver dúvidas sobre o tipo de escoamento turbulento, o ideal é que se utilize a equação universal ou equação de 
Darcy-Weisbach. De acordo com o seu conhecimento sobre a fórmula de Hazen-Williams, analise as sentenças a seguir:
I- Pode-se utilizar a fórmula de Hazen-Williams para valores de C inferiores a 120 e elevados números de Reynolds.
II- Para valores de C inferiores a 120 e elevados números de Reynolds, a fórmula de Hazen-Williams é inadequada.
III- O coeficiente de rugosidade C independe do diâmetro e é afetado pelo grau de turbulência.
IV- O coeficiente de rugosidade C não é afetado pelo grau de turbulência.Assinale a alternativa CORRETA:
A As sentenças I e II estão corretas.
B Somente a sentença II está correta.
C Somente a sentença III está correta.
D As sentenças II, III e IV estão corretas.
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Os escoamentos de fluidos estão sujeitos a determinadas condições gerais, considerando princípios e leis da dinâmica, bem como a Teoria da 
Turbulência. Na classificação hidráulica, os escoamentos recebem diversas conceituações em função das suas características. Pode-se classificar os 
fluidos de acordo com seu movimento, em relação ao espaço e sua trajetória. Sobre o escoamento turbulento, analise as sentenças a seguir:
I- O escoamento é classificado turbulento quando as partículas se movem em trajetórias bem definidas.
II- O escoamento turbulento ocorre em baixas velocidades.
III- O escoamento turbulento ocorre em fluidos muito viscosos.
IV- O escoamento é classificado como turbulento quando as partículas do fluido se movem em trajetórias irregulares, com movimento aleatório.
Assinale a alternativa CORRETA:
A Somente a sentença IV está correta.
B As sentenças I, II e IV estão corretas.
C As sentenças II e III estão corretas.
D Somente a sentença I está correta.
Se um fluido escoa de um ponto a outro em determinado conduto, sempre haverá perda de energia, perda de carga ou queda de pressão. Em uma 
tubulação com diâmetro de 0,3048 m escoa um fluido com velocidade média de 2,0 m/s, considerando que a aceleração da gravidade é 9,81 m/s2. O 
comprimento dessa tubulação é de 100 m, e o fator de atrito (f) é 0,013.
Sobre a perda de carga usando a equação de Darcy-Weisbach, assinale a alternativa CORRETA:
A 0,8695 m.
B 0,7345 m.
C 0,7698 m.
D 0,8790 m.
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Comprimento de escala do campo de escoamento, espessura da camada-limite, diâmetro da tubulação, média espacial da velocidade e viscosidade 
cinemática são parâmetros que podem servir como ferramentas para determinar o regime de escoamento. Podemos reduzir todos esses parâmetros a um 
só, o qual o chamamos de “número de Reynolds”, em homenagem a Osborne Reynolds (1842-1912). Sobre onúmero de Reynolds, classifique V para as 
sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) O número de Reynolds é relativamente pequeno no regime de escoamento turbulento.
( ) O número de Reynolds é relativamente grande no regime de escoamento laminar.
( ) O número de Reynolds é grande no escoamento turbulento.
( ) O número de Reynolds crítico é um número acima do qual o escoamento laminar primário deixa de existir
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A F - V - F - V.
B V - F - F - F.
C F - F - V - V.
D V - F - V - F.
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