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Avaliação I - Fundamentos de Hidráulica e Hidrometria

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11/03/2024, 18:48 Avaliação I - Individual
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Prova Impressa
GABARITO | Avaliação I - Individual (Cod.:888314)
Peso da Avaliação 1,50
Prova 68140326
Qtd. de Questões 10
Acertos/Erros 7/3
Nota 7,00
Uma tubulação de aço para condução de água é constituída por um trecho totalmente horizontal, 
sem acessórios, de comprimento igual a 2000 m e diâmetro interno de 125 mm. A vazão do 
escoamento é de 41,67 L/s. O fator de atrito de Darcy da tubulação pode ser considerado f = 0,022. 
Adote g=9,81 m/s². Calcule a perda de carga total aproximada, em "metros", pela tubulação e assinale 
a alternativa CORRETA:
A 334,11 m.
B 206,18 m.
C 274,55 m.
D 116,34 m.
O fator de atrito no escoamento turbulento completamente desenvolvido em um tubo depende 
do número de Reynolds e da rugosidade relativa, que é a razão entre a altura média da rugosidade do 
tubo e o diâmetro do tubo. De acordo com os experimentos feitos por Nikuradse, em 1933, pode-se 
definir cinco regiões que se relacionam com o número de Reynolds e com o grau de rugosidade da 
superfície da tubulação. Com base nas características do escoamento descritas pelas regiões do 
diagrama de Moody, associe os itens, utilizando o código a seguir:
I- Região II (2000 < Re < 4000).
II- Região I (Re < 2000). 
III- Região III.
( ) Esta é a região dos tubos hidraulicamente lisos na qual o fator de atrito depende apenas do 
número de Reynolds.
( ) Esta é a região de transição entre o escoamento laminar e turbulento. 
( ) Esta é a região do escoamento laminar na qual o fator de atrito não depende da rugosidade 
relativa e é dado por f = 64/Re.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A I - III - II.
B III - I - II.
C II - III - I.
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11/03/2024, 18:48 Avaliação I - Individual
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D III - II - I.
Com frequência é conveniente representar o nível de energia mecânica de um fluido no 
escoamento graficamente usando alturas (cargas) para facilitar a visualização dos diversos termos da 
equação de energia (teorema de Bernoulli). Com base na figura que ilustra o escoamento de um 
líquido através de um bocal de descarga de uma tubulação, classifique V para as sentenças 
verdadeiras e F para as falsas:
( ) Tanto a linha piezométrica (LP) quanto a linha de energia (LE) apresentam uma inclinação para 
baixo no sentido do escoamento, pois a velocidade do fluido aumenta ao longo de todo o 
comprimento da tubulação.
( ) A distância entre a linha piezométrica (LP) e a linha de energia (LE) é equivalente à carga 
cinética do escoamento do fluido.
( ) A linha piezométrica (LP) aumenta rapidamente à medida em que o líquido acelera e aumenta a 
velocidade na tubulação.
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A F - V - F.
B V - V - F.
C V - F - V.
D F - V - V.
De acordo com o Teorema de Bernoulli, ao longo de qualquer linha de corrente, a soma das 
alturas cinética, piezométrica (carga de pressão) e geométrica (carga potencial ou de elevação) é 
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constante. Tomando esse teorema como referência, classifique V para as sentenças verdadeiras e F 
para as falsas:
( ) Uma parcela de carga piezométrica do fluido se converte em carga cinética, aumentando a 
velocidade no ponto 2.
( ) A carga geométrica no ponto 1 é maior que a carga geométrica no ponto 2.
( ) A vazão do escoamento no ponto 1 é maior do que no ponto 2.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A F - F - V.
B F - V - V.
C V - F - F.
D V - V - F.
O fator de atrito no escoamento turbulento completamente desenvolvido em um tubo depende 
do número de Reynolds e da rugosidade relativa, que é a razão entre a altura média da rugosidade do 
tubo e o diâmetro do tubo. De acordo com os experimentos feitos por Nikuradse, em 1933, pode-se 
definir cinco regiões que se relacionam com o número de Reynolds e com o grau de rugosidade da 
superfície da tubulação. Com base nas características do escoamento descritas pelas regiões do 
diagrama de Moody, associe os iten, utilizando o código a seguir:
I- Região III.
II- Região IV. 
III- Região V.
( ) Esta é a região dos tubos hidraulicamente lisos na qual o fator de atrito depende apenas do 
número de Reynolds.
( ) Esta região representa o escoamento turbulento em tubos hidraulicamente rugosos, na qual o 
fator de atrito depende apenas da rugosidade relativa.
( ) Esta região representa um escoamento de transição entre o escoamento turbulento 
hidraulicamente liso e turbulento hidraulicamente rugoso, e o fator de atrito torna-se função tanto do 
número de Reynolds quanto da rugosidade relativa.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A II - III - I.
B I - III - II.
C III - I - II.
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D I - II - III.
No escoamento turbulento, as moléculas se transportam de forma caótica para camadas 
adjacentes do fluido, produzindo forças tangenciais de intensidade muito superior ao escoamento 
laminar. São definidos três regimes de escoamento turbulento de acordo com a rugosidade absoluta da 
parede da tubulação. Com base nesta definição, assinale a alternativa CORRETA:
A No escoamento turbulento hidraulicamente misto ou de transição, o fator de atrito (f) é função
apenas do valor da rugosidade relativa do tubo.
B No escoamento turbulento hidraulicamente rugoso, o fator de atrito (f) depende apenas da
rugosidade relativa do tubo.
C No escoamento turbulento hidraulicamente liso, a viscosidade do fluido é nula, tornando o
escoamento altamente caótico.
D No escoamento turbulento hidraulicamente misto ou de transição, o fator de atrito (f) depende
apenas do número de Reynolds (Re).
De acordo com o Teorema de Bernoulli, ao longo de qualquer linha de corrente, a soma das 
alturas cinética, piezométrica (carga de pressão) e geométrica (carga potencial ou de elevação) é 
constante. Tomando esse teorema como referência, considere o esquema a seguir, em que se apresenta 
um fluido escoando do ponto 1 para o ponto 2, em regime permanente. Com base nessa situação, 
assinale a alternativa CORRETA:
A A pressão no ponto 2 aumenta em relação à pressão no ponto 1.
B A velocidade no ponto 2 diminui em relação à velocidade no ponto 1.
C A pressão no ponto 2 diminui em relação à pressão no ponto 1.
D A pressão permanece constante nos dois pontos.
A equação de Bernoulli pode ser definida em termos de carga de escoamento, que são as formas 
de energia mecânica associadas ao movimento do fluido. Com base neste conceito, avalie as asserções 
a seguir e a relação proposta entre elas:
I- Quando os efeitos de atrito e a compressibilidade do fluido são desprezíveis no escoamento, a soma 
das cargas de pressão, velocidade e elevação ao longo do escoamento é constante.
PORQUE
II- Em regime permanente de escoamento, as propriedades do fluido não variam ao longo do tempo.
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Assinale a alternativa CORRETA:
A A asserção II é uma proposição falsa e a asserção I é uma proposição verdadeira.
B As asserções I e II são proposições verdadeiras e a asserção II é uma justificativa correta da
asserção I.
C A asserção I é uma proposição falsa e a asserção II é uma proposição verdadeira.
D As asserções I e II são proposições falsas e a asserção II não é uma justificativa correta da
asserção I.
A equação de Bernoulli representa a conservação de energia aplicada a uma partícula de fluido e 
pode ser aplicada em um escoamento em regime permanente. Com base nos conceitos envolvendo a 
equação de Bernoulli, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) A equação de Bernoulli é aplicada entre quaisquer dois pontos do escoamento sobre a mesma 
linha de corrente.
( ) Quando a velocidade do escoamento aumenta, a pressão piezométrica diminui ao longo de uma 
linha de corrente.
( ) A carga hidráulica totalno escoamento é constante ao longo de uma linha de corrente. Isto 
significa que a energia é conservada à medida que uma partícula de fluido se move ao longo de uma 
linha de corrente.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A F - F - V.
B F - F - F.
C V - V - F.
D V - V - V.
Com frequência é conveniente representar o nível de energia mecânica de um fluido no 
escoamento graficamente usando alturas (cargas) para facilitar a visualização dos diversos termos da 
equação de energia (teorema de Bernoulli). As linhas gráficas que ilustram os termos de carga da 
equação de energia são chamadas de linha piezométrica (LP) e linha de energia (LE). Com base na 
figura que ilustra o escoamento de um líquido através de uma bomba e uma turbina, analise as 
sentenças a seguir:
I- Um salto abrupto ocorre na linha de energia (LE) e na linha piezométrica (LP) sempre que a 
energia mecânica é adicionada ao fluido.
II- Se a turbina estiver instalada antes da bomba, a linha piezométrica (LP) estará acima da linha de 
energia (LE).
III- Uma queda brusca ocorre na linha de energia (LE) e na linha piezométrica (LP) sempre que a 
energia mecânica é removida do fluido 
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Assinale a alternativa CORRETA:
A Somente a sentença I está correta.
B Somente a sentença II está correta.
C As sentenças II e III estão corretas.
D As sentenças I e III estão corretas.
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