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PROVA Fenômenos do Transporte - UNEC 95

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Painel Meus cursos CURSOS FUNEC Graduação - EAD Aluno EAD JUNÇÕES DE TURMA
Fenômenos de Transportes AVALIAÇÕES PROVA
Questão 1
Completo
Atingiu 3,00
de 3,00
Iniciado em Monday, 13 May 2024, 20:59
Estado Finalizada
Concluída em Monday, 13 May 2024, 21:19
Tempo
empregado
19 minutos 58 segundos
Avaliar 57,00 de um máximo de 60,00(95%)
Na Engenharia Elétrica e Eletrônica: os Fenômenos de Transporte
adquirem importância cálculos de dissipação de potência –
otimização de gasto de energia.
I.  Todas as equações de conservação resolvidas em CFD possuem a
forma com quatro termos: o termo de tempo, o termo advectivo, o
termo difusivo e o termo fonte.
II.  Todas as equações de conservação resolvidas em CFD possuem a
forma com três termos o termo advectivo, o termo difusivo e termo
fonte.
III. Para representar diferentes equações de conservação,  alteram-se
as componentes da equação, ou seja, a variável Φ, o  coeficiente de
difusão Γ e o termo fonte S.
IV.  Apesar da fórmula ser amplamente utilizada para aplicações em
CDF, pode-se afirmar que, não existe solução analítica equacionável
para algumas questões mais complexas.
Então é correto afirmar, que:
Escolha uma opção:
a.
Se as alternativas, I, III estiverem corretas.
b.
 Se as alternativas, II, III e IV estiverem corretas.
c. Se as alternativas, II e IV estiverem corretas.
d.
Se as alternativas, I, III e IV estiverem corretas.
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https://ava.funec.br/course/view.php?id=617
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Questão 2
Completo
Atingiu 3,00
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Questão 3
Completo
Atingiu 3,00
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Sobre transferência e fluxo de calor, vide as questões:
I.       A transferência de calor permite dimensionar os equipamentos
térmicos de transferência de calor, nesse caso:
II.     Permite determina o problema-chave da transferência de calor,
que é o conhecimento do fluxo de calor.
III.    O conhecimento do fluxo de calor permite, também, identificar o
aumento o fluxo de calor.
IV.   O conhecimento do fluxo de calor evitar diminuir as perdas
durante o “transporte” de frio ou calor como, por exemplo, tubulações
de vapor, tubulações de água “gelada” de circuitos de refrigeração.
Nesse caso, é possível, apenas, o controle de temperatura de motores
de combustão interna, pás de turbinas, aquecedores, etc.
Então, pode-se afirmar que:
Escolha uma opção:
a. Todas estão incorretas.
b. Todas estão corretas.
c. Apenas as alternativas II e IV estão corretas
d.  Apenas as alternativas I e II estão corretas.
Textualmente explica-se, que em relação aos eventos dos
escoamentos internos e externos, as formas geométricas conhecidas
em fluidos viscosos no interior e exterior de tubos ou dutos. Outros
exemplos deste tipo são escoamentos de rios ou canais construídos
para o escoamento de rios e esgotos. Pode-se afirmar, que:
I.    Os escoamentos são classificados como internos ou externos
dependendo do fato do fluido ser forçado a escoar num duto ou sobre
uma superfície.
II.     O escoamento da água em um cano é um exemplo de
escoamento interno.
III.    Escoamento do ar ao redor de um automóvel é um exemplo de
escoamento externo.
IV.   Quando o escoamento se dá no interior de um duto, mas não
ocupa toda sua secção transversal é chamado de escoamento em
canal aberto.
 Nesse caso é correto afirmar, que:
Escolha uma opção:
a. Todas as afirmativas são incorretas.
b. As afirmativas I, III e IV são corretas.
c. As afirmativas I, III e IV são corretas.
d. Todas as afirmativas são corretas
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Questão 4
Completo
Atingiu 3,00
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Questão 5
Completo
Atingiu 3,00
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Questão 6
Completo
Atingiu 3,00
de 3,00
Figura 8 [Adaptação] UFSC
  e
Conforme Fig. 8. Então, pode-se afirmar. EXCETO, que:
Escolha uma opção:
a. Fluidos são substância que se deformam continuamente (se
movem – escoam) quando submetidos a um esforço cisalhante,
importando quando foi a quantidade do esforço (tensão).
b. Tensão de cisalhamento (cisalhante) é a razão entre a força
tangencial e a área onde ela é aplicada.
c. Um fluido é dito newtoniano se a tensão de cisalhamento for
diretamente proporcional a taxa de deformação.
d.  Um fluido em contato direto com um sólido em repouso “gruda
na superfície do mesmo”
A Reologia é um ramo da Física que estuda a mecânica das
deformações e o fluxo da matéria, bem como o comportamento dos
materiais ante seus limites de resistência à deformação. Então,
conforme o texto, pode-se afirmar ser correto:
Escolha uma opção:
a. Estuda a viscosidade, plasticidade, elasticidade e o escoamento
da matéria, ou seja, um estudo das mudanças na forma e no fluxo
dos materiais, e o limite de suas deformações, englobando todas
estas variantes.
b. Trata-se de um termo conceitual denominado para o estudo do
fluxo apenas dos fluidos.
c. A Reologia estuda a viscosidade, plasticidade, elasticidade e o
escoamento dos fluidos, apenas, ou seja, um estudo das
mudanças na forma e no fluxo, englobando todas estas variantes.
d. Trata-se do estudo fluxo para o caso dos materiais fluidos e
deformação, no caso, de materiais sólidos.
É comum afirmar, EXCETO:
Escolha uma opção:
a. Condução de calor - Gases, líquidos – transferência de calor
dominante ocorre da região de alta temperatura para a de baixa
temperatura pelo choque de partículas mais energéticas para as
menos energéticas.
b. Quando q  é menor que 0, o fluxo de calor flui da região de
menor para a de maior temperatura. Está, portanto, fluindo em
sentido contrário a orientação de x.
c. Geralmente, bons condutores elétricos são bons condutores de
calor e vice-versa. E isolantes elétricos são também isolantes
térmicos (em geral).
d. Em sólidos – energia é transferência por vibração da rede
(menos efetivo) e, também, por elétrons livres (mais efetivo), no
caso de materiais bons condutores elétricos.
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Questão 7
Completo
Atingiu 3,00
de 3,00
Questão 8
Completo
Atingiu 0,00
de 3,00
Figura 4(Yunus Çencel. Fenômenos de Transporte para Engenharia).
Para manter constante, a face esquerda de uma parede com
temperatura (T ) permanece, sem alterações. Considera-se que a
face direita esteja em contato com um fluido cuja temperatura seja de
T(∞ ) 
I.   Determina-se algebricamente a troca de calor, por condução, entre
a parede e o fluido para solucionar, naturalmente, pelo modelo 
mostrado que há relação ao equacionamento matemático do calor
chegando e saindo por convecção.
II.  Determina-se algebricamente a troca de calor, entre uma parede e
um fluido para solucionar, naturalmente, com relação ao
equacionamento matemático do calor chegando convecção ou por
condução.
III.  Internamente, isto é, dentro da parede, as condições físicas se
alteram, pode-se utilizar a mesma modelagem física (regime não
permanente, unidimensional e ausência de geração interna de calor),
a partir desta nova informação apenas com calor entrando por
condução e saindo por convecção.
IV.  Determina-se algebricamente o balanço da energia na interface
para as novas condições térmicas de contorno desse modelo
apresentado o calor entrando por convecção.
Escolha uma opção:
a. Todas as afirmativas são incorretas.
b. Apenas a afirmativa III é correta
c. Todas as afirmativas são corretas.
d. As afirmativas I e II são corretas.
PAREDE
Pode-se afirmar. EXCETO:
Escolha uma opção:
a. As tensões de deformação ou tensão cisalhante produzem
deformação da massa [m] em sólidos e fluidos, ou seja,
proporcionalmente à tensão aplicada (campo elástico), podendo
inclusive levar ao rompimento do sólido (campo plástico).
b.  A tensão de cisalhamento e a taxa de deformação por
cisalhamento (gradiente de velocidade) não pode ser
relacionadas às equações diferenciais.
c. Em uma substância sólida, diferentemente dos fluidos – líquidos
e gases – a aplicação da tensão cisalhante produz deformação da
massa [m] proporcionalmente à tensão aplicada (campo
elástico), podendo inclusive levar ao rompimento do sólido (campo
plástico).
d. A viscosidade e o gradiente de pressão são os efeitos
dominantes nos escoamentos internos.
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Questão 9
Completo
Atingiu 3,00
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Questão 10
Completo
Atingiu 3,00
de 3,00
Conforme Fig.8, referenciada no ensaio sobre Dinâmica dos Fluidos
Computacional (CFD):  2019 - com relação aos estudos da dinâmica
computacional dos fluidos. Pode-se afirmar EXCETO, que:
Figura 8  dinâmica-computacional-dos-fluidos
cfd, www.engenhariaearquitetura.com.br 
Escolha uma opção:
a.
A malha apresentada na figura 8 possui 65x11x11 células e foi obtida
com concentração nas proximidades dos cantos da secção do
túnel.
b.
Conforme Fig. 8., as linhas de Mach constante e os vetores de
velocidade obtidos para Mach da corrente livre 0,04 no interior do
túnel, considerando as equações de Euler.
c.
Nesse caso na Fig.8 encontra-se as linhas de Mach constante
aproximadamente paralelas e possuem valores que variam entre
0,05 e 0,01. Mais precisamente o valor de Mach 0,04 na saída desse
túnel e 0,01 na secção da saída.
d.
Na figura o túnel de vento, por exemplo, contém uma secção de 1×1
metros quadrados e 9,5 metros de comprimento, sendo 2,4 metros
de secção de teste.
Aplicando a equação referente ao (1º Passo) em um cilindro
seminfinito, cujo valor convencional dado por 0,93 x 0,762 = 0,734
enquanto para solucionar a transferência de calor para temperaturas
entre T   (temperatura interna) de 300ºC e T ∞ (temperatura
externa) de 25ºC. Determine a temperatura no centro do cilindro a 100
cm da superfície exposta de fluido, ou seja, T (x, 0, t).
SUGESTÃO:
1º passo:  [(T (x,0,t)- T∞   )/(Ti  - T∞ )]cilindro seminfinito = 0,734.
2° passo:  T (x, 0, t) = T∞  +  [(T (x,0,t)- T∞   )/(Ti  - T∞ ) (Ti  - T∞)].
Escolha uma opção:
a. 20,27 ºC
b. 202,0 º C
c. 275,0 º C
d. 227,0 º C
 
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Questão 11
Completo
Atingiu 3,00
de 3,00
Questão 12
Completo
Atingiu 3,00
de 3,00
Questão 13
Completo
Atingiu 3,00
de 3,00
A transferência de calor através de barras cilíndricas de ferro com
uma das extremidades aquecidas e com a área lateral isolada
termicamente há uma variação da área da seção dessa barra, a
diferença de temperatura e a distância entre as extremidades
corresponde a relação de proporcionalidade:   q ̇  α A/ ∆T. Assim:
I.   O transporte de calor por condução é uma função cuja razão
(W/m ).(W/m) = W/mK caracteriza pela tendência ao equilíbrio, pois,
trata-se de uma condição onde ocorre condutividade térmica.
II.  Sobre o movimento no sentido do equilíbrio térmico é causado por
uma diferença de potencial.
III.  Quando alguma quantidade física é transferida ocorrem variações
que apesar da diferença potencial não afetam a direção do processo.
IV.   A massa e a geometria de um material transportam suas
variações e afetam a velocidade e a direção do processo geral da
transferência.  
Pode-se afirmar, então, que:
Escolha uma opção:
a. Apenas, as afirmativas, I, II e III estão corretas.
b. Apenas, as afirmativas, I, II e IV estão corretas.
c. Apenas, as afirmativas, I e III estão corretas.
d. Apenas, as afirmativas, I e IV estão corretas.
2
Um processo de transporte é caracterizado pela tendência ao
equilíbrio, que é uma condição onde não ocorre nenhumavariação.
I.  Os processos de transferência de calor fazem com que energia seja
transferida através de uma parede, tendendo a um estado de
equilíbrio, onde a superfície interna deve ficar tão quente quanto à
externa.
II. Os fatos comuns únicos a todos processos de transporte é a força
motriz.
III. O movimento no sentido do equilíbrio é causado por uma diferença
de potencial.
IV. O Transporte é uma quantidade física transferida e no meio, as
variações ocorrem e afetam a velocidade e a direção do processo.
Então, pode-se afirmar que:
Escolha uma opção:
a. Todas estão incorretas.
b.  Apenas as alternativas II e IV estão corretas.
c. Apenas as alternativas I e II estão corretas.
d. Todas estão corretas.
Com relação a certa quantidade de matéria ou com um volume bem
definido no espaço os sistemas podem ser: Sistema Fechado, Sistema
Aberto, Sistema de Volume de Controle e Sistema Massa Fixa e Volume
bem definido do espaço. Nesse caso, pode-se afirmar. EXCETO:
Escolha uma opção:
a. Assim como pelo Sistema de fluxo de calor que, nesse caso, vai
diminuir as perdas durante a troca desse sistema com um Sistema
Fechado.
b. O Calor, Trabalho e a Diferença de Temperatura caracterizam
Energia.
c. Podendo entrar ou sair dos sistemas de duas formas: por
diferença de potencial ou diferente de temperatura.
d. Ainda pelo Trabalho mecânica e elétrico, ou Balanço de Energia.
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Questão 14
Completo
Atingiu 3,00
de 3,00
Questão 15
Completo
Atingiu 3,00
de 3,00
Sobre o tema tensão de cisalhamento conformes as figuras ABAIXO:
              (A)                      
 (B)
                                                                                                          
Figura 7 (A) e  7 (B)     
Assim, afirma-se:
I.   Existem fluidos em que a relação entre a tensão de cisalhamento e
a taxa de deformação é linear.
II.  Viscosidade absoluta ou dinâmica , trata-se de uma propriedade =
 [FT/L ] (unidade física adimensional). 
III.  A Tensão de cisalhamento é igual a Tensão normal.
IV.  A relação da Figura 4(a) corresponde ao cisalhamento de sólidos.
Conforme as alternativas está correto:
Escolha uma opção:
a.  I, II e III são alternativas corretas.
b. I e III são alternativas corretas.
c.  I e IV são alternativas corretas.
d. I e II são alternativas corretas.
2
Considerando que não existe diferença de altura significativa entre a
canalização e o estrangulamento de um sistema de transporte de
fluidos, a equação de Bernoulli se reduz a,
P - P = (1 / 2). ρ (v - v )
I.       Onde v e v são as velocidades na canalização e no
estrangulamento, respectivamente.
II.     A equação da continuidade, naturalmente, A .v = A .v Sendo
assim, resolve a questão da canalização do problema citado.
III.    Pode-se eliminar v na equação da continuidade, fazendo a
substituição, neste caso, fica v = (A / A ).v     .
IV.   Fazendo A = A,  A = a     e     v = v , determina-se  P - P = (1 / 2).
[(A / a ).(v - v )].
Então:
Escolha uma opção:
a. Se as alternativas, I, II e III estiverem corretas.
b. Se as alternativas, I, II e IV estiverem corretas
c. Se as alternativas, I, III e IV estiverem corretas.
d.  Se as alternativas, II, III e IV estiverem corretas.
1 2 2
2
1
2
1 2
1 1 2 2 . 
 
2
2 1 2 1
1 2 1 1 2
2 2 2 2
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Questão 16
Completo
Atingiu 3,00
de 3,00
Questão 17
Completo
Atingiu 3,00
de 3,00
Questão 18
Completo
Atingiu 3,00
de 3,00
Para os modelos de turbulência centrados na hipótese de Boussinesq
sobre o uso de equações existe uma classificação baseada no
número suplementar de equações diferenciais ordinárias e parciais
necessárias para resolver o problema de fechamento da turbulência. 
Podemos afirmar. EXCETO, que:
Escolha uma opção:
a. São os modelos à zero equação, a uma equação e a duas
equações, os quais utilizam,
b. Importam, todavia, a classificação quanto ao número de
equações diferenciais utilizadas para o fechamento a meia e a
uma e meia, esses modelos não fazem uso das uma Equação
Diferencial Ordinária (EDO), bem como o uso de uma equação do
tipo EDP (Equação Diferencial Parcial).
c. Modelos a meia equação fazem uso de uma equação
diferencial ordinária (EDO), enquanto modelos a uma e meia
equação utilizam uma EDP e uma EDO
d. Respectivamente, nenhuma, uma e duas equações diferenciais
parciais (EDP) auxiliares na determinação da viscosidade
turbulenta.
Determine o fluxo de calor- que é uma taxa - (q), ou taxa de
transferência de calor por unidade de área normal à direção ao
deslocamento do calor em W/m .
Dados:
Taxa de calor (Q) = 36 W constante.
Sobre uma superfície de 1,0m x 6,0 m.
Escolha uma opção:
a. (q) = 60,00 W/m
b.  (q)  = 36,00 W/m
c. (q) = 0,60 W/m
d.  (q) = 6,00 W/m
2
2
2
2
2
Vide os textos abaixo que definem Fenômenos de Transporte,
conforme eles, pode-se afirmar, que:
I.   Os fenômenos de transporte relacionam princípios básicos
semelhantes, permitindo uma formulação básica para os
diversos fenômenos, igualmente.
PORQUE
II. Tratam-se também da movimentação de uma grandeza física de
um ponto para outro do espaço por meio de tratamento matemático.
São elas quantidade de movimento, transporte de energia térmica e
de massa.
Conclui-se, então, nesse caso que:
Escolha uma opção:
a. A primeira asserção é uma proposição falsa, e a segunda é uma
justificativa da proposição, e, também, é falsa.
b. A primeira asserção é uma proposição falsa, e a segunda é uma
proposição verdadeira.
c. As duas asserções são proposições verdadeiras, mas a segunda
não está relacionada à primeira.
d. As duas asserções são proposições verdadeiras, e a segunda
asserção, é uma justificativa correta da primeira.
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Questão 19
Completo
Atingiu 3,00
de 3,00
Questão 20
Completo
Atingiu 3,00
de 3,00
A “Hydrodynamica” de 1738, Escrito por Daniel Bernoulli, “Princípios
gerais do movimento dos fluidos” de 1757 de Leonhard Euler, primeira
tentativa de modelar um fluido, a “teoria da camada limite”
apresentada por Ludwig Prandtl, em 1904, um marco referencial nesse
contexto. Outros como, Froude, Von Kármán, Navier, Stokes e Mach
dedicaram seus estudos a esses fenômenos e são nomes comuns nos
textos desta área. Então, referenciando o fato dos modelos:
I.    A mecânica dos fluidos, neste contexto, está dentro de uma parte
da mecânica conhecida como ciências térmicas a qual envolve
sistemas para a armazenagem, a transferência e a conversão de
energia.
II.    O desenvolvimento tecnológico, não acompanha o conhecimento
das leis que governam os processos e pelo controle e supervisão
deles, ou seja, não correspondem ao “Princípios gerais do movimento
dos fluidos”.
III.    A mecânica dos fluidos em quase tudo que encontramos no nosso
campo de visão. O ar escoando e “pesando” sobre nossas cabeças, a
água escoando por tubulações, o gás escoando nos trocadores de
calor ou sendo comprimido e expandido nos refrigeradores
domésticos e comerciais.
IV.   Uma equação diferencial parcial ou equação de derivadas
parciais (EDP) envolvem funções de várias variáveis independentes e
dependente de suas derivadas. Estas equações surgem naturalmente
em problemas de física matemática, física e engenharia.
Nesse caso é correto afirmar, que:
Escolha uma opção:
a. As afirmativas III e IV são corretas
b.
aAs afirmativas I e IV são corretas.
c.
As afirmativas I e II são corretas.
d. As afirmativas I, III e IV são corretas
                 
  
                                               Figura 10 [ADAPTAÇÃO] (Yunus Çencel.
Fenômenos de Transporte para Engenharia).
Uma placa de área (A) igual a 1m e peso (G) 100N desliza sobre um
plano inclinado de 30º sobre uma película de um fluido viscoso, com
velocidade constante v = 2,0 m/s. Determine a viscosidade dinâmica
no caso da película seja 2mm.
SUGESTÃO:  
Escolha uma opção:
a. 5,00 X 10 N.s/m  ou Pa. s
b. 1,00 x 10 N.s/m ou Pa. s
c. 50,0 X 10 N.s/m ou Pa. s
d. 10,0 X 10 N.s/m  ou Pa. s
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-2  2
-2  2   
-2 2
-2  2
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