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Iniciado em quinta, 18 abr 2024, 09:21
Estado Finalizada
Concluída em quinta, 18 abr 2024, 09:44
Tempo
empregado
23 minutos 24 segundos
Avaliar 0,40 de um máximo de 0,50(80%)
Questão 1
Completo
Atingiu 0,00 de 0,05
Golpe de aríete é uma das principais anormalidades que pode ser encontrada em sistemas hidráulicos. Ao ocorrer o golpe de
aríete a tubulação sofre uma “pancada” na qual pode danificar tubos e conexões, levando até mesmo ao rompimento ou
esmagamento da tubulação e de tais peças (NETTO e FERNÁNDEZ, 2015). 
São causas que podem ocasionar o golpe de aríete: 
Assinale Verdadeiro (V) ou Falso (F): 
(   ) Funcionamento da bomba (acionamento e desacionamento).
(   ) Obstrução repentina de algum ponto da tubulação.
(   ) Tubulação isenta de bolsões de ar.
(   ) Rompimento repentino da tubulação. 
Assinale a alternativa correta:
a. F-F-F-F.
b. V-V-F-V.
c. F-F-F-V.
d. V-V-V-V.
e. V-F-F-V.
Sua resposta está incorreta.
Painel / Minhas Disciplinas / BACHARELADO EM ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA-disc. 7- MECÂNICA DOS FLUÍDOS E HIDRÁULICA
/ ATIVIDADE DE ESTUDO 02 - VALOR 0,5 PONTOS / CLIQUE AQUI PARA REALIZAR A ATIVIDADE DE ESTUDO 02 - PRAZO FINAL: 22/05/2024
https://www.eadunifatecie.com.br/course/view.php?id=35880
https://www.eadunifatecie.com.br/course/view.php?id=35880
https://www.eadunifatecie.com.br/my/
https://www.eadunifatecie.com.br/course/view.php?id=35880
https://www.eadunifatecie.com.br/course/view.php?id=35880#section-7
https://www.eadunifatecie.com.br/mod/quiz/view.php?id=1187170
Questão 2
Completo
Atingiu 0,05 de 0,05
Questão 3
Completo
Atingiu 0,00 de 0,05
A perda de carga contínua pode ser calculada através de diferentes metodologias, sendo teóricas (fórmula universal) ou
empíricas (Hazen-Williams). Algumas limitam o uso para determinadas condições, outras não.
A equação de Hazen-Willians é uma das metodologias práticas mais utilizadas a fim de determinar a perda de carga. Essa
metodologia deve ser utilizada seguindo determinados princípios. 
São esses princípios:
a. Escoamento de água a 4° C e regime de escoamento laminar.
b. Escoamento de água a temperatura ambiente e regime de escoamento de transição.
c. Escoamento de água a 4 °C e regime de escoamento turbulento.
d. Escoamento de água a temperatura ambiente e regime de escoamento turbulento.
e. Escoamento de água a temperatura ambiente e regime de escoamento laminar.
Sua resposta está correta.
A fórmula de Hazen-Williams foi inicialmente recomendada apenas para diâmetros acima ou igual a 50 mm. No entanto,
segundo Zanini (2016) tem sido empregada para diâmetros menores devido os bons resultados observados. Dessa maneira,
esse tem sido um método amplamente utilizado para determinar a perda de carga contínua ou perda de carga localizada
através do método dos comprimentos equivalentes. 
Para utilização dessa metodologia são necessárias as seguintes variáveis com a respectiva unidade de medida:
a. Vazão (L s ), Coeficiente de Hazen-Willians (adimensional) e Diâmetro (cm).
b. Vazão (m³ s ), Coeficiente de Hazen-Willians (adimensional) e Diâmetro (mm).
c. Vazão (m³ s ), Coeficiente de Hazen-Willians (adimensional), Diâmetro (m) e Comprimento da tubulação (m).
d. Vazão (m³ h ), Coeficiente de Hazen-Willians (adimensional) e Diâmetro (m).
e. Vazão (L h ), Coeficiente de Hazen-Willians (adimensional) e Diâmetro (m).
-1
-1
-1
-1
-1
Sua resposta está incorreta.
Questão 4
Completo
Atingiu 0,05 de 0,05
Questão 5
Completo
Atingiu 0,05 de 0,05
Condutos podem ser definidos como caminhos ou vias no qual podem ser utilizados para conduzir líquidos, mais
especificamente no caso da hidráulica agrícola a água. Entretanto esses condutos podem ser divididos em forçados ou livres
(ELGER et al., 2019). Como exemplos de conduto forçado podemos ter tubulações pressurizadas e como exemplo de condutos
livres temos os rios. 
O que determina o conduto ser considerado forçado é:
a. A pressão no interior desse conduto deve ser igual da pressão atmosférica local.
b. A pressão no interior desse conduto deve ser diferente do vácuo absoluto.
c. A pressão no interior desse conduto deve ser diferente da pressão manométrica.
d. A pressão no interior desse conduto deve ser diferente da pressão atmosférica.
e. A pressão no interior desse conduto deve ser igual a pressão atmosférica.
Sua resposta está correta.
A atmosfera terrestre é formada por diferentes proporções de gases. Esse fluido exerce uma pressão sobre a superfície terrestre.
O valor dessa pressão pode variar principalmente com a alteração de altitude, por isso o valor padrão é aferido ao nível do mar. 
A essa pressão descrita damos o nome de:
a. Pressão atmosférica local.
b. Pressão relativa.
c. Pressão atmosférica.
d. Pressão manométrica positiva.
e. Pressão manométrica negativa.
Sua resposta está correta.
Questão 6
Completo
Atingiu 0,05 de 0,05
Durante o curso o teorema de Bernoulli foi apresentado, no qual era aplicado para fluidos perfeitos que não apresentam
viscosidade e são incompressíveis. No caso da água que é um fluido real, ocorre a perda de energia causada pelo atrito da água
com as paredes do tubo e também pelo atrito interno entre as moléculas de água (NETTO e FERNÁNDEZ, 2015). 
Duas maneiras de perda de carga são determinadas sendo:
a. Perda de carga permanente e perda de carga contínua.
b. Perda de carga contínua e perda de carga constante.
c. Perda de carga contínua e perda de carga localizada.
d. Perda de carga permanente e perda de carga não permanente.
e. Perda de carga permanente e perda de carga localizada.
Sua resposta está correta.
Questão 7
Completo
Atingiu 0,05 de 0,05
Para fins hidráulicos é importante conhecer a velocidade de escoamento no orifício. É possível determinar essa velocidade para
um reservatório com nível constante. Nesse caso a altura da coluna de água será sempre a mesma, mantendo a pressão
constante (TOLENTINO, 2019). Através do teorema de Torricelli é possível determinar a velocidade de escoamento no orifício.
Qual a velocidade de escoamento no orifício para um reservatório com nível constante com altura (h) de 3 metros?
Dados: g = 9,81 m s
a. 9,67 m s .
b. 6,67 m s .
c. 5,67 m s .
d. 7,67 m s .
e. 8,67 m s .
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Sua resposta está correta.
Questão 8
Completo
Atingiu 0,05 de 0,05
Questão 9
Completo
Atingiu 0,05 de 0,05
O piezômetro é um equipamento que pode ser utilizado para aferição da pressão no interior da tubulação. A leitura do nível da
água no interior do tubo multiplicado pelo peso específico do fluído permite determinar a pressão manométrica naquele ponto
da tubulação.
Uma leitura do piezômetro foi realizada obtendo o valor de 32 cm. Considerando que o fluído é água, qual é o valor da pressão
manométrica?
Dados:
Peso específico = 1000 kg/m³
a. 32 m.c.a
b. 320 m.c.a
c. 3,2 m.c.a
d. 0,032 m.c.a
e. 0,32 m.c.a
Sua resposta está correta.
É um instrumento indicado para medir pressões pequenas, no entanto consegui aferir pressões positivas ou negativas. Consiste
em um tubo em forma de U que será inserido em um ponto do sistema. Uma ponta do U é inserida no sistema e a outra fica
aberta sob influência da Patm local. O fluido irá descer e formará uma coluna na segunda parte do U que fica aberta. Através da
altura formada na coluna é aferida a pressão (ZANINI, 2016). 
Segundo a descrição, como é denominado o instrumento de aferição de pressão relativa?
a. Piezômetro.
b. Tubo de Pitot.
c. Manômetro.
d. Barômetro.
e. Tubo em U.
Sua resposta está correta.
Questão 10
Completo
Atingiu 0,05 de 0,05
A existência da pressão atmosférica foi demonstrada pelo físico e matemático italiano chamado de Evangelista Torricelli. Ele
realizou um experimento onde demonstrou a existência da pressão atmosférica e também aferiu um valor para essa pressão. O
experimento de Torricelli consistiu em um tubo preenchido com mercúrio que foi vertido em uma cuba também com mercúrio.
Esse sistema então entrou em equilíbrio, se estabelecendo uma coluna de mercúrio(experimento feito ao nível do mar) dentro
do tubo (ZANINI, 2016). 
Através do experimento de Torricelli qual é o valor da pressão atmosférica ao nível do mar?
a. 760 mm de Hg.
b. 560 mm de Hg.
c. 960 mm de Hg.
d. 460 mm de Hg.
e. 860 mm de Hg.
Sua resposta está correta.
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