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Avaliação II - Individual

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Carlos Souza

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Questões resolvidas

Na tubulação convergente da figura a seguir, calcule a velocidade na seção 2, sabendo que o fluido é incompressível. Assinale a alternativa CORRETA que apresenta o resultado: A ) 12 m/s. B ) 10 m/s. C ) 13 m/s. D ) 14 m/s.

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.

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 comprimento, por exemplo, "metro".
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.
b) III - I - II.
c) II - III - I.
d) I - II - III.

[Laboratório Virtual – Experimento de Reynolds] Na prática experimental do laboratório virtual desta disciplina, você conheceu o Experimento de Reynolds, executado para observação e caracterização dos regimes de escoamento de um fluido com base nas forças inerciais e forças viscosas atuantes.
Com base no sumário teórico, roteiro da prática e na condução do experimento no laboratório virtual, qual foi a dependência principal observada pelo engenheiro Osborne Reynolds nos seus experimentos envolvendo escoamento de um fluido em uma tubulação, em torno de 1880?
A Reynolds observou a relação e dependência entre as forças inerciais e a força de velocidade do fluido no escoamento dentro da tubulação.
B Reynolds observou a relação e dependência entre as forças centrípetas e a força gravitacional do fluido no escoamento dentro da tubulação.
C Reynolds observou a relação e dependência entre as forças inerciais e forças viscosas do fluido no escoamento dentro da tubulação.
D Reynolds observou a relação e dependência entre as forças centrípetas e forças viscosas do fluido no escoamento dentro da tubulação.

O diagrama de Moody é um dos diagramas mais utilizados na Engenharia. Ele apresenta o fator de atrito de Darcy para o escoamento em um tubo como uma função do número de Reynolds e de rugosidade relativa em um amplo intervalo.
Com base neste conceito, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas:
I- Para um tubo com diâmetro constante, a rugosidade relativa é um parâmetro constante e não se altera ao longo do tempo devido ao uso da tubulação.
II- A rugosidade das tubulações disponíveis comercialmente não é uniforme e aumenta devido ao depósito de materiais sólidos dissolvidos na superfície interna dos tubos.
a) A asserção I é uma proposição verdadeira e a asserção II é uma proposição falsa.
b) A asserção I é uma proposição falsa e a asserção II é uma proposição verdadeira.
c) As asserções I e II são proposições falsas e a asserção II não é uma justificativa correta da asserção I.
d) As asserções I e II são proposições verdadeiras e a asserção II é uma justificativa correta da asserção I.

Uma tubulação de aço para condução de água (peso específico igual a 9790N/m³) é constituída por um trecho totalmente horizontal, sem acessórios, de comprimento igual a 2300 m e diâmetro interno de 200 mm. A vazão do escoamento é de 2,33 m³/min. O fator de atrito de Darcy da tubulação pode ser considerado fD = 0,021. Adote g=9,81 m/s². Calcule a perda de carga total aproximada, em "metros", pela tubulação e utilize a equação de Bernoulli para determinar a queda de pressão aproximada (P1-P2) ao longo do comprimento desta tubulação e, em seguida, assinale a alternativa CORRETA:
a) Perda de carga = 0,0658 m. P1-P2= 644,182Pa.
b) Perda de carga = 5,18 m. P1-P2= 834891,2Pa.
c) Perda de carga = 18,8 m. P1-P2= 184052Pa.
d) Perda de carga = 2,41 m. P1-P2= 4013,9Pa.

[Laboratório Virtual – Experimento de Reynolds] Na prática experimental do laboratório virtual desta disciplina, você conheceu o Experimento de Reynolds, executado para observação e caracterização dos regimes de escoamento de um fluido com base nas forças inerciais e forças viscosas atuantes.
Com base no sumário teórico, roteiro da prática e na condução do experimento no laboratório virtual, quais são os tipos de regime de escoamento que podem ser observados no fluxo de um líquido dentro de uma tubulação neste experimento?
A Escoamento acelerado, escoamento de transição e escoamento estacionário.
B Escoamento laminar, escoamento de transição e escoamento turbulento.
C Escoamento variado, escoamento acelerado e escoamento estático.
D Escoamento contínuo, escoamento permanente e escoamento variado.

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Questões resolvidas

Na tubulação convergente da figura a seguir, calcule a velocidade na seção 2, sabendo que o fluido é incompressível. Assinale a alternativa CORRETA que apresenta o resultado: A ) 12 m/s. B ) 10 m/s. C ) 13 m/s. D ) 14 m/s.

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.

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 comprimento, por exemplo, "metro".
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.
b) III - I - II.
c) II - III - I.
d) I - II - III.

[Laboratório Virtual – Experimento de Reynolds] Na prática experimental do laboratório virtual desta disciplina, você conheceu o Experimento de Reynolds, executado para observação e caracterização dos regimes de escoamento de um fluido com base nas forças inerciais e forças viscosas atuantes.
Com base no sumário teórico, roteiro da prática e na condução do experimento no laboratório virtual, qual foi a dependência principal observada pelo engenheiro Osborne Reynolds nos seus experimentos envolvendo escoamento de um fluido em uma tubulação, em torno de 1880?
A Reynolds observou a relação e dependência entre as forças inerciais e a força de velocidade do fluido no escoamento dentro da tubulação.
B Reynolds observou a relação e dependência entre as forças centrípetas e a força gravitacional do fluido no escoamento dentro da tubulação.
C Reynolds observou a relação e dependência entre as forças inerciais e forças viscosas do fluido no escoamento dentro da tubulação.
D Reynolds observou a relação e dependência entre as forças centrípetas e forças viscosas do fluido no escoamento dentro da tubulação.

O diagrama de Moody é um dos diagramas mais utilizados na Engenharia. Ele apresenta o fator de atrito de Darcy para o escoamento em um tubo como uma função do número de Reynolds e de rugosidade relativa em um amplo intervalo.
Com base neste conceito, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas:
I- Para um tubo com diâmetro constante, a rugosidade relativa é um parâmetro constante e não se altera ao longo do tempo devido ao uso da tubulação.
II- A rugosidade das tubulações disponíveis comercialmente não é uniforme e aumenta devido ao depósito de materiais sólidos dissolvidos na superfície interna dos tubos.
a) A asserção I é uma proposição verdadeira e a asserção II é uma proposição falsa.
b) A asserção I é uma proposição falsa e a asserção II é uma proposição verdadeira.
c) As asserções I e II são proposições falsas e a asserção II não é uma justificativa correta da asserção I.
d) As asserções I e II são proposições verdadeiras e a asserção II é uma justificativa correta da asserção I.

Uma tubulação de aço para condução de água (peso específico igual a 9790N/m³) é constituída por um trecho totalmente horizontal, sem acessórios, de comprimento igual a 2300 m e diâmetro interno de 200 mm. A vazão do escoamento é de 2,33 m³/min. O fator de atrito de Darcy da tubulação pode ser considerado fD = 0,021. Adote g=9,81 m/s². Calcule a perda de carga total aproximada, em "metros", pela tubulação e utilize a equação de Bernoulli para determinar a queda de pressão aproximada (P1-P2) ao longo do comprimento desta tubulação e, em seguida, assinale a alternativa CORRETA:
a) Perda de carga = 0,0658 m. P1-P2= 644,182Pa.
b) Perda de carga = 5,18 m. P1-P2= 834891,2Pa.
c) Perda de carga = 18,8 m. P1-P2= 184052Pa.
d) Perda de carga = 2,41 m. P1-P2= 4013,9Pa.

[Laboratório Virtual – Experimento de Reynolds] Na prática experimental do laboratório virtual desta disciplina, você conheceu o Experimento de Reynolds, executado para observação e caracterização dos regimes de escoamento de um fluido com base nas forças inerciais e forças viscosas atuantes.
Com base no sumário teórico, roteiro da prática e na condução do experimento no laboratório virtual, quais são os tipos de regime de escoamento que podem ser observados no fluxo de um líquido dentro de uma tubulação neste experimento?
A Escoamento acelerado, escoamento de transição e escoamento estacionário.
B Escoamento laminar, escoamento de transição e escoamento turbulento.
C Escoamento variado, escoamento acelerado e escoamento estático.
D Escoamento contínuo, escoamento permanente e escoamento variado.

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Prova Impressa
GABARITO | Avaliação II - Individual (Cod.:828010)
Peso da Avaliação 1,50
Prova 62723005
Qtd. de Questões 10
Acertos/Erros 10/0
Nota 10,00
Na tubulação convergente da figura a seguir, calcule a velocidade na seção 2, sabendo que o fluido 
é incompressível.
Assinale a alternativa CORRETA que apresenta o resultado:
A 10 m/s.
B 14 m/s.
C 12 m/s.
D 13 m/s.
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.
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, 
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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 
comprimento, por exemplo, "metro".
III- Esta forma da equação de Bernoulli apresenta os termos de energia mecânica na unidade de 
energia por massa, por exemplo, "J/kg".
Assinale a alternativa CORRETA:
A III - I - II.
B I - II - III.
C II - I - III.
D II - III - I.
É uma região do espaço selecionada, onde há escoamento de massa. Nesse sistema, massa e energia 
podem cruzar a fronteira. 
Essa definição se refere a quê?
A Fronteira.
B Massa de controle.
C Volume de controle.
D Vizinhança.
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[Laboratório Virtual – Experimento de Reynolds] Na prática experimental do laboratório virtual 
desta disciplina, você conheceu o Experimento de Reynolds, executado para observação e 
caracterização dos regimes de escoamento de um fluido com base nas forças inerciais e forças 
viscosas atuantes.
Com base no sumário teórico, roteiro da prática e na condução do experimento no laboratório 
virtual, qual foi a dependência principal observada pelo engenheiro Osborne Reynolds nos seus 
experimentos envolvendo escoamento de um fluido em uma tubulação, em torno de 1880?
A Reynolds observou a relação e dependência entre as forças inerciais e forças viscosas do fluido
no escoamento dentro da tubulação.
B Reynolds observou a relação e dependência entre as forças centrípetas e forças viscosas do
fluido no escoamento dentro da tubulação.
C Reynolds observou a relação e dependência entre as forças centrípetas e a força gravitacional
do fluido no escoamento dentro da tubulação.
D Reynolds observou a relação e dependência entre as forças inerciais e a força de velocidade do
fluido no escoamento dentro da tubulação.
O diagrama de Moody é um dos diagramas mais utilizados na Engenharia. Ele apresenta o 
fator de atrito de Darcy para o escoamento em um tubo como uma função do número de Reynolds e 
de rugosidade relativa em um amplo intervalo. Com base neste conceito, avalie as asserções a seguir 
e a relação proposta entre elas:
I- Para um tubo com diâmetro constante, a rugosidade relativa é um parâmetro constante e não se 
altera ao longo do tempo devido ao uso da tubulação.
PORQUE
II- A rugosidade das tubulações disponíveis comercialmente não é uniforme e aumenta devido ao 
depósito de materiais sólidos dissolvidos na superfície interna dos tubos.
Assinale a alternativa CORRETA:
A A asserção I é uma proposição falsa e a asserção II é uma proposição verdadeira.
B A asserção I é uma proposição verdadeira e a asserção II é uma proposição falsa.
C As asserções I e II são proposições falsas e a asserção II não é uma justificativa correta da
asserção I.
D As asserções I e II são proposições verdadeiras e a asserção II é uma justificativa correta da
asserção I.
Uma tubulação de aço para condução de água (peso específico igual a 9790N/m³) é constituída 
por um trecho totalmente horizontal, sem acessórios, de comprimento igual a 2300 m e diâmetro 
interno de 200 mm. A vazão do escoamento é de 2,33 m³/min. O fator de atrito de Darcy da 
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tubulação pode ser considerado fD = 0,021. Adote g=9,81 m/s². Calcule a perda de carga total 
aproximada, em "metros", pela tubulação e utilize a equação de Bernoulli para determinar a queda 
de pressão aproximada (P1-P2) ao longo do comprimento desta tubulação e , em seguida, assinale a 
alternativa CORRETA:
A Perda de carga = 0,0658 m. P1-P2= 644,182Pa.
B Perda de carga = 5,18 m. P1-P2= 834891,2Pa.
C Perda de carga = 18,8 m. P1-P2= 184052Pa.
D Perda de carga = 2,41 m. P1-P2= 4013,9Pa.
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 5,43 m/s.
B 5,23 m/s.
C 4,47 m/s.
D 4,13 m/s.
[Laboratório Virtual – Experimento de Reynolds] Na prática experimental do laboratório virtual 
desta disciplina, você conheceu o Experimento de Reynolds, executado para observação e 
caracterização dos regimes de escoamento de um fluido com base nas forças inerciais e forças 
viscosas atuantes.
Com base no sumário teórico, roteiro da prática e na condução do experimento no laboratório 
virtual, quais são os tipos de regime de escoamento que podem ser observados no fluxo de um 
líquido dentro de uma tubulação neste experimento? 
A Escoamento contínuo, escoamento permanente e escoamento variado.
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B Escoamento acelerado, escoamento de transição e escoamento estacionário.
C Escoamento variado, escoamento acelerado e escoamento estático.
D Escoamento laminar, escoamento de transição e escoamento turbulento.
Na tubulação convergente da figura a seguir, calcule a vazão em volume em 2, sabendo que o fluido 
é incompressível.
Assinale a alternativa CORRETA que apresenta o resultado:
A 5 l/s.
B 6 l/s.
C 3 l/s.
D 12 l/s.
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