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Atividade 2 (A2) MECÂNICA DOS FLUIDOS FMU

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1. 231GGR2029A - MECÂNICA DOS FLUIDOS
QUESTIONÁRIO
Atividade 2 (A2)
	Iniciado em
	quarta, 26 abr 2023, 15:06
	Estado
	Finalizada
	Concluída em
	quarta, 26 abr 2023, 15:24
	Tempo empregado
	18 minutos 7 segundos
	Avaliar
	10,00 de um máximo de 10,00(100%)
Considere a seguinte situação: em um recipiente há pressão de 3,5 atm na escala efetiva, sendo indicado encontrar o valor correspondente em milímetros de mercúrio. Para tal, entendeu-se que a pressão local era igual a 740 mm Hg, sendo preciso encontrar a pressão absoluta em milímetros de mercúrio e em Pascal.
 
Assim, e considerando os conteúdos estudados, a pressão efetiva em milímetros de mercúrio e a pressão absoluta em Pascal, respectivamente, equivalem a:
a. 2.400 mmHg e 450.000 Pa.
b. 2.660 mmHg e 453.300 Pa.
c.2.500 mmHg e 460.200 Pa.
d.2.800 mmHg e 49.000 Pa.
 
e.2.700 mmHg e 481.200 Pa.
Considere uma prensa hidráulica, cujos êmbolos possuem A1 = 10 cm 2 e A2 = 100 cm2, respectivamente:
 
 
Fonte: BRUNETTI, F. Mecânica dos fluidos. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008. p. 22. (Adaptado).
 
Considerando essas informações e os conteúdos estudados sobre a Lei de Pascal, determine qual é a força transmitida ao êmbolo 2, se a força aplicada no êmbolo 1 é de F1 = 100 N.
a.1.000 N.
b.800 N.
c.1.500 N.
d.1.200 N.
e.2.000 N.
A pressão efetiva ou manométrica é a registrada pelos aparelhos de medida, podendo ser igual a zero, quando estão abertos para atmosfera. Esse valor corresponde à diferença entre a pressão do fluido e do meio em que se encontra.
 
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre tipos de pressão, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.
 
I. A pressão absoluta corresponde à pressão medida em relação ao vácuo ou ao zero absoluto. Se a pressão for medida adotando-se a pressão ambiente como referência, chama-se pressão efetiva.
Porque
II. A pressão efetiva corresponde à diferença entre a pressão absoluta e a pressão atmosférica.
 
A seguir, assinale a alternativa correta:
a. A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
c. As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
d. As asserções I e II são proposições falsas.
 
e. As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
f. A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
“Reynolds observou que não é possível definir precisamente as faixas de números de Reynolds que indicam se o escoamento é laminar, de transição ou turbulento e verificou que, para os tubos comerciais, pode-se estabelecer os limites do escoamento laminar, turbulento e de transição.”
Fonte: BRUNETTI, F. Mecânica dos fluidos. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008.
 
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre escoamento laminar, assinale a alternativa correta.
a. O escoamento laminar ocorre em várias direções ao mesmo tempo.
b. O regime de escoamento de transição pode se originar quando existem baixas velocidades em condutos lisos.
 
c. O escoamento laminar é o mais comum e pode ser visualizado quando um filet de água sai de uma torneira pouca aberta.
d. No escoamento laminar, as partículas escoam em lâminas, não havendo mistura entre elas.
e. No escoamento de transição, as partículas possuem movimento aleatório, ocorrendo a mistura das partículas.
Considere um tanque contendo mercúrio, água, benzeno e ar conforme imagem a seguir, tendo como dados: peso específico relativo do mercúrio e do benzeno iguais a γHg = 13,55 e γr = 0,879, respectivamente; massa específica da água ρ= 999 kg/m3; e aceleração da gravidade g = 9,81 m/s2.
  
Fonte: FOX, R. W.; MCDONALD, A. T.; PRITCHARD, P.J. Introdução à mecânica dos fluidos. Rio de Janeiro: LTC, 2014. p. 122.
 
Considerando essas informações e os conteúdos estudados sobre pressão em sólidos e fluidos, determine a pressão do ar (manométrica).
a. 25, 8 kPa.
 
	QUESTÃO 15
	Assunto da unidade que será abordado na questão: Pressão em sólidos e em fluidos
	Tópico do e-book em que se encontra o tema abordado: 2.1.1
	Tipo de questão:Afirmação incompleta
	Nível de dificuldade da questão: Médio
b. 26, 3 kPa.
c. 22, 4 kPa.
d. 20, 4 kPa.
e. 24,7 kPa.
As equações manométricas são descritas pelos princípios de Pascal e Stevin. O princípio de Stevin diz que a variação da pressão entre dois pontos de um fluido em repouso é igual ao produto do peso específico pela variação da cota desses pontos.
 
A partir dessas informações e do conteúdo estudado sobre a lei de Stevin, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s).
 
I. ( ) No cálculo da diferença de pressão entre dois pontos, não interessa a distância entre eles, e sim a diferença de cota entre os pontos.
II. ( ) A pressão em um ponto no interior do recipiente será igual ao produto do peso específico vezes a profundidade desse ponto.
III. ( ) A pressão nos pontos em um mesmo plano ou nível horizontal é a mesma.
IV. ( ) O formato do recipiente não é importante para o cálculo da diferença de pressão entre dois pontos.
 
Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:
a. F, V, F, F.
 
b. F, V, F, V.
c. V, F, V, V.
d. V, V, F, F.
e. V, F, F, V.
“A pressão é uma grandeza escalar que pode ser medida em relação a qualquer grandeza arbitrária. Duas referências são adotadas na medida da pressão: o vácuo absoluto e a pressão atmosférica local. [...] Definem-se então: pressão absoluta – aquela que tem como referência (valor zero) o vácuo absoluto [...]; pressão relativa – aquela que tem como referência (valor zero) a pressão atmosférica local.”
Fonte: BISTAFA, S. R. Mecânica dos fluidos: noções e aplicações. 1. ed. São Paulo: Editora Edgard Blücher, 2018. (Adaptado).
 
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre os tipos de pressão diferencial e absoluta, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.
 
I. Se um tubo com mercúrio, fechado na extremidade inferior e aberto na superior for mergulhado em um recipiente contendo mercúrio, o líquido contido na coluna descerá até uma certa posição (altura h).
Porque:
II. Na parte superior do tubo obtém, praticamente, o vácuo perfeito, ou a pressão zero absoluto. A coluna h formada é devido à pressão atmosférica.
 
A seguir, assinale a alternativa correta:
a. As asserções I e II são proposições falsas.
 
b. As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
c. As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
d. A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
e. A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa
“O entendimento das pressões que atuam em fluido é de fundamental importância para a estática. A pressão em um fluido estático é definida como a força de compressão normal por unidade de área (tensão normal), que atua sobre um ponto do fluido em um dado plano.”
Fonte: KWONG, W. H. Fenômenos de transportes: mecânica dos fluidos. São Carlos: EdUFSCar, 2015.
 
A partir dessas informações e do conteúdo estudado sobre a pressão nos fluidos, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s).
 
I. ( ) A pressão pode ser definida como a força de compressão normal por unidade de área que atua sobre um ponto do fluido.
II. ( ) A pressão em um ponto do fluido é a mesma em todas as direções, representando uma grandeza estática.
III. ( ) A pressão estática possui o mesmo valor e atua uniformemente em todas as direções.
IV. ( ) O peso devido ao campo gravitacional origina a pressão estática.
 
Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:
a. F, F, V, F.
 
b. V, F, V, F.
c. V, V, F, F.
d. F, V, V, V.
e. F, V, F, V.
“Nos escoamentos ditos viscosos, que ocorrem no interior de dutos ou tubulações longas, a magnitude da viscosidade é um fator relevante a ser considerado e que influencia diretamentea distribuição da velocidade do fluido escoado.”
Fonte: PIZZO, S.M. Mecânica dos fluidos. São Paulo: Pearson, 2016.
 
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre escoamento, assinale a alternativa correta.
a. No escoamento turbulento, as partículas possuem um movimento aleatório do ponto de vista macroscópico.
b. No escoamento turbulento, as partículas estão desassociadas da ação de mistura enquanto se movimentam ao longo do escoamento.
c. As altas velocidades e baixa viscosidade que são características do escoamento de transição são caracterizadas pelos movimentos desordenados das partículas.
 
d. No escoamento laminar, existe transferência de massa entre as partículas, pois a equação da velocidade desse regime possui três componentes, de modo que a velocidade em um ponto oscila ao redor de um valor médio.
e. O escoamento turbulento é mais comum e pode ser visualizado quando observamos o início da trajetória da fumaça de um cigarro, e é diferente do laminar, característico de fluidos com alta viscosidade.
As equações manométricas são descritas pelos princípios de Pascal e Stevin. O princípio de Stevin diz que a variação da pressão entre dois pontos de um fluido em repouso é igual ao produto do peso específico pela variação da cota desses pontos.
 
A partir dessas informações e do conteúdo estudado sobre a lei de Stevin, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s).
 
I. ( ) No cálculo da diferença de pressão entre dois pontos, não interessa a distância entre eles, e sim a diferença de cota entre os pontos.
II. ( ) A pressão em um ponto no interior do recipiente será igual ao produto do peso específico vezes a profundidade desse ponto.
III. ( ) A pressão nos pontos em um mesmo plano ou nível horizontal é a mesma.
IV. ( ) O formato do recipiente não é importante para o cálculo da diferença de pressão entre dois pontos.
 
Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:
a. V, F, V, F.
b. F, V, F, F.
 
c. V, V, V, F.
d. F, V, F, V.
e. V, F, V, V.

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