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Avaliação II - Individual Hidrometria

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Prova Impressa
GABARITO | Avaliação II - Individual (Cod.:991044)
Peso da Avaliação 2,00
Prova 86088059
Qtd. de Questões 10
Acertos/Erros 10/0
Nota 10,00
A equação de Bernoulli, que é obtida a partir da Segunda Lei de Newton, afirma que a soma das 
energias de escoamento, cinética e potencial de uma partícula de fluido, ao longo de uma linha de 
corrente, é constante, sendo a mais utilizada na aplicação de escoamentos de fluidos. Sobre a equação 
de Bernoulli, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) A pressão estática na equação de Bernoulli representa os efeitos na altura, ou seja, o peso do 
fluido na pressão.
( ) A equação de Bernoulli relaciona pressão, velocidade e elevação.
( ) Não é possível aplicar a equação de Bernoulli em qualquer lugar de um escoamento, mesmo que 
a viscosidade do fluido em questão seja pequena.
( ) A equação de Bernoulli só é aplicável fora das camadas-limite.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A F - V - V - V.
B V - F - F - F.
C V - F - V - F.
D F - V - F - V.
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05/03/25, 19:51 Avaliação II - Individual
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As perdas de carga em escoamentos turbulentos podem ocorrer de duas maneiras: com a chamada 
“perda de carga distribuída”, que é a que ocorre pelo próprio movimento do fluido ao longo de uma 
tubulação; ou a chamada “perda de carga localizada”, quando envolve acessórios especiais na 
tubulação, como reduções, registros, válvulas etc. Dada a importância do estudo das perdas de carga e 
o comportamento dos fluidos em escoamento e tubulações de secção circular, a resistência do fluido 
ao escoamento se dá a partir de algumas condições. Sobre essas condições, analise as sentenças a 
seguir:
I- A perda de carga depende da posição do tubo.
II- A perda de carga varia de acordo com a natureza das paredes dos tubos (rugosidade), no caso do 
regime turbulento.
III- A perda de carga é diretamente proporcional ao comprimento da tubulação.
IV- A perda de carga depende da pressão interna sob o qual o líquido escoa.
Assinale a alternativa CORRETA:
A As sentenças II, III e IV estão corretas.
B Somente a sentença III está correta.
C As sentenças II e III estão corretas.
D Somente a sentença I está correta.
Se um fluido escoa de um ponto a outro em determinado conduto, sempre haverá perda de energia, 
perda de carga ou queda de pressão. Em uma tubulação com diâmetro de 0,3048 m escoa um fluido 
com velocidade média de 2,0 m/s, considerando que a aceleração da gravidade é 9,81 m/s2. O 
comprimento dessa tubulação é de 100 m, e o fator de atrito (f) é 0,013.
Sobre a perda de carga usando a equação de Darcy-Weisbach, assinale a alternativa CORRETA:
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A 0,8695 m.
B 0,7345 m.
C 0,7698 m.
D 0,8790 m.
O experimento realizado por Osbourne Reynolds, em 1883, permitiu que fosse verificado 
determinado regime de escoamento. Quando o número de Reynolds (Re) fosse superior a 4000, o 
regime se apresentava turbulento; quando fosse inferior a 2000, o regime era laminar. Assim, suponha 
que determinado fluido apresenta densidade igual a 0,93, viscosidade igual a 0,2 N.s/m2 e escoa em 
um tudo de 150 mm com velocidade média igual a 2 m/s.
Quanto ao número de Reynolds para essa situação, assinale a alternativa CORRETA:
A 1395.
B 2478.
C 1134.
D 1216.
A equação de Bernoulli pode ser aplicada quando algumas convenções são satisfeitas, sendo preciso 
ter muita atenção ao aplicá-la, uma vez que a equação é uma aproximação que se aplica somente às 
regiões do escoamento não viscosas. Como não existem fluidos não viscosos, a aplicação é razoável 
em algumas regiões de muitos escoamentos de caráter prático. Sobre a equação de Bernoulli, analise 
as sentenças a seguir:
I- A equação de Bernoulli é aplicável em fluidos compressíveis.
II- A equação de Bernoulli é aplicada apenas em escoamentos em regime permanente.
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III- A equação de Bernoulli é útil em regiões dentro das camadas-limite.
IV- A equação de Bernoulli pode ser utilizada em seções de escoamento, que envolvem variação 
significativa de temperatura.
Assinale a alternativa CORRETA:
A Somente a sentença II está correta.
B As sentenças I, II e III estão corretas.
C As sentenças III e IV estão corretas.
D Somente a sentença IV está correta.
A perda de carga pode ser entendida como a energia perdida quando um fluido escoa de um ponto a 
outro, dentro de uma tubulação, em determinada instalação hidráulica. Ainda, as perdas de carga 
podem ser classificadas em perda de carga distribuída ou perda de carga localizada. Sobre as perdas 
de carga, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) As perdas de carga distribuídas são em função do uso de acessórios especiais ao longo da 
tubulação ou demais particularidades de uma instalação.
( ) As perdas de carga distribuídas são em função do atrito do fluido com as paredes do conduto.
( ) As perdas de carga localizadas são em função do atrito do fluido com as paredes do conduto.
( ) As perdas de carga localizadas são em função do uso de acessórios especiais ao longo da 
tubulação ou demais particularidades de uma instalação.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A F - V - F - V.
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B F - F - V - V.
C V - F - V - F.
D F - V - F - F.
Quando se pretende dimensionar uma instalação hidráulica, o projetista necessita conhecer todas as 
peças especiais envolvidas, além da vazão (Q). O diâmetro (D) será calculado em função dessa vazão, 
das perdas de carga e do comprimento do conduto (L) pelo qual o fluido vai escoar. Sobre as perdas 
de carga, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) As perdas de carga ao longo da tubulação serão inversamente proporcionais ao comprimento da 
tubulação.
( ) As perdas de carga variam de acordo com a rugosidade do tubo no regime turbulento.
( ) As perdas de carga serão maiores com o aumento do diâmetro.
( ) As perdas de carga ao longo da tubulação serão diretamente proporcionais ao comprimento da 
tubulação.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A V - V - F - F.
B F - F - F - V.
C F - V - F - V.
D V - F - V - F.
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A equação de Bernoulli, em homenagem a Daniel Bernoulli (1700-1782), descreve o comportamento 
do escoamento de um fluido, mas também pode ser utilizada para determinar a altura de um fluido. 
Suponhamos que, em um canal de concreto, a profundidade é de 1,40 m, e os fluidos escoam com 
uma velocidade média de 2,19 m/s, até certo ponto. Em decorrência de uma queda, a velocidade se 
eleva a 10 m/s, reduzindo-se a uma profundidade de 0,50 m.
Desprezando as possíveis perdas por atrito, quanto à diferença de nível entre as duas partes do canal, 
assinale a alternativa CORRETA:
A 3,56 m.
B 3,96 m.
C 6,76 m.
D 2,96 m.
Um escoamento viscoso pode ser classificado como laminar ou turbulento. As razões pelas quais o 
escoamento pode ser laminar ou turbulento têm relação com o que ocorre a uma pequena perturbação 
do escoamento, uma perturbação dos componentes de velocidade. Sobre os tipos de escoamentos, 
classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) Em um escoamento turbulento, o fluido escoa sem nenhuma mistura significativa entre partículas 
vizinhas do fluido.
( ) Se um corante fosse injetado em um escoamento laminar, ele não se misturaria com o fluido 
vizinho.
( ) Em um escoamento turbulento, os movimentos do fluido não variam, de modo que as 
quantidades, assim como a velocidade e a pressão, não mostram variação com as coordenadas de 
tempo e espaço.
( ) Um corante injetado em um escoamento turbulento se misturaria imediatamente pela ação das 
partículas do fluido, em movimento aleatório.
Assinalea alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
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A F - V - F - F.
B F - V - F - V.
C V - V - F - V.
D V - F - V - F.
O ábaco de Moody surgiu por meio de um experimento realizado por J. Nikuradse. Ele representa 
graficamente o fator de atrito, levando em conta a rugosidade relativa e o número de Reynolds. Esse 
experimento levou o pesquisador a algumas constatações relacionadas aos regimes de escoamento. 
Sobre essas constatações dos regimes de escoamento, analise as sentenças a seguir:
I- Quanto maior for o número de Reynolds, mais delgada é a subcamada laminar, e as flutuações de 
velocidade serão maiores, ocorrendo maior penetração da turbulência.
II- O escoamento é laminar com número de Reynolds acima de 2300, sendo completamente 
dependente da rugosidade dos tubos.
III- Zona de transição é uma região em que o coeficiente de atrito não varia com o número de 
Reynolds.
IV- Zona de transição é uma região em que o coeficiente de atrito varia com o número de Reynolds.
Assinale a alternativa CORRETA:
A As sentenças I, II e IV estão corretas.
B Somente a sentença II está correta.
C As sentenças I e IV estão corretas.
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D As sentenças I e III estão corretas.
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