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UN 1 - Avaliação Objetiva_ Revisão da tentativa

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As leis de conservação de massa, energia, momento etc são regras muito poderosas, pois permitem a previsão do resultado de condições controladas. Para um fluido incompressível que passa por um duto de seção de área variável, considere a seguinte situação: a velocidade de escoamento laminar é ????_1 no momento em que este fluido entra no volume de controle por uma área de seção de área ????_1 e sai deste volume de controle passando por uma seção de área ????_2 muito menor do que ????_1.
O que ocorre com a velocidade de saída deste fluido no ponto de área ????_2 e por quê?
A velocidade de escoamento do fluido deve aumentar quando passar por A2, pois a conservação da massa indica que o produto da velocidade e a área devem variar de acordo com a velocidade.
A velocidade de escoamento do fluido deve aumentar quando passar por A2, pois a conservação do momento linear indica que o produto da velocidade e a área devem ser uma constante.
A velocidade de escoamento do fluido deve reduzir quando passar por A2, pois a conservação da massa indica que o produto da velocidade e a área devem ser uma constante.
A velocidade de escoamento do fluido deve aumentar quando passar por A2, pois a conservação da massa indica que o produto da velocidade e a área devem ser uma constante.
A velocidade de escoamento do fluido deve permanecer a mesma quando passar por A2, pois a conservação da massa indica que o produto da velocidade e a área devem ser uma constante.

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Questões resolvidas

As leis de conservação de massa, energia, momento etc são regras muito poderosas, pois permitem a previsão do resultado de condições controladas. Para um fluido incompressível que passa por um duto de seção de área variável, considere a seguinte situação: a velocidade de escoamento laminar é ????_1 no momento em que este fluido entra no volume de controle por uma área de seção de área ????_1 e sai deste volume de controle passando por uma seção de área ????_2 muito menor do que ????_1.
O que ocorre com a velocidade de saída deste fluido no ponto de área ????_2 e por quê?
A velocidade de escoamento do fluido deve aumentar quando passar por A2, pois a conservação da massa indica que o produto da velocidade e a área devem variar de acordo com a velocidade.
A velocidade de escoamento do fluido deve aumentar quando passar por A2, pois a conservação do momento linear indica que o produto da velocidade e a área devem ser uma constante.
A velocidade de escoamento do fluido deve reduzir quando passar por A2, pois a conservação da massa indica que o produto da velocidade e a área devem ser uma constante.
A velocidade de escoamento do fluido deve aumentar quando passar por A2, pois a conservação da massa indica que o produto da velocidade e a área devem ser uma constante.
A velocidade de escoamento do fluido deve permanecer a mesma quando passar por A2, pois a conservação da massa indica que o produto da velocidade e a área devem ser uma constante.

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Minhas Disciplinas / Meus cursos / 425068 / Unidade 01 - Introdução aos Fenômenos de Transportes
/ UN 1 - Avaliação Objetiva
Fenômenos de Transporte (NV)
Iniciado em domingo, 16 mar 2025, 13:36
Estado Finalizada
Concluída em domingo, 16 mar 2025, 13:52
Tempo
empregado
16 minutos 18 segundos
Avaliar 1,70 de um máximo de 1,70(100%)
Questão 1
Correto
Atingiu 0,34 de 0,34
Um fluido é uma coleção muito grande de partículas que partilham propriedades estatísticas e macroscópicas
representando-o como um todo. A análise do movimento de um fluido não precisa do estudo completo de cada
uma de suas partículas, de acordo com a hipótese do contínuo. Uma das principais características dos fluidos é a
viscosidade. De acordo com a definição de viscosidade, um fluido 1 com viscosidade duas vezes maior do que o
segundo fluido 2 (  terá um gradiente de velocidade de escoamento (para os mesmos cisalhamentos
em ambos os fluidos).
Escolha uma opção:
Duas vezes o valor do gradiente de velocidade de escoamento do fluido 2.
Dobro do gradiente de velocidade de escoamento do fluido 2.
Igual ao gradiente de velocidade de escoamento do fluido 2.
Metade do gradiente de velocidade de escoamento do fluido 2. 
Quatro vezes maior do que o gradiente de velocidade do escoamento do fluido 2.
= 2μ1 μ2
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Questão 2
Correto
Atingiu 0,34 de 0,34
Questão 3
Correto
Atingiu 0,34 de 0,34
O Princípio da Aderência é muito importante para explicar o comportamento do escoamento laminar de fluidos
dentro de dutos. Considere um duto circular de raio R, cujo perfil de velocidades é dado pela expressão:
Em que r é a distância radial a partir do centro do escoamento. A que distância do centro do duto circular acima
a velocidade de escoamento é a metade da velocidade máxima:    ?
Escolha uma opção:

Vmax
r = R
2√
2
r = 0
r = − R
2√
2
r = R
r = R1
2
As leis de conservação de massa, energia, momento etc são regras muito poderosas, pois permitem a previsão
do resultado de condições controladas. Para um fluido incompressível que passa por um duto de seção de área
variável, considere a seguinte situação: a velocidade de escoamento laminar é 𝑉_1 no momento em que este
fluido entra no volume de controle por uma área de seção de área 𝐴_1 e sai deste volume de controle passando
por uma seção de área 𝐴_2 muito menor do que 𝐴_1. O que ocorre com a velocidade de saída deste fluido no
ponto de área 𝐴_2 e por quê?
Escolha uma opção:
A velocidade de escoamento do fluido deve aumentar quando passar por A2, pois a conservação da massa
indica que o produto da velocidade e a área devem variar de acordo com a velocidade.
A velocidade de escoamento do fluido deve aumentar quando passar por A2, pois a conservação do
momento linear indica que o produto da velocidade e a área devem ser uma constante.
A velocidade de escoamento do fluido deve reduzir quando passar por A2, pois a conservação da massa
indica que o produto da velocidade e a área devem ser uma constante.
A velocidade de escoamento do fluido deve aumentar quando passar por A2, pois a conservação da
massa indica que o produto da velocidade e a área devem ser uma constante.

A velocidade de escoamento do fluido deve permanecer a mesma quando passar por A2, pois a
conservação da massa indica que o produto da velocidade e a área devem ser uma constante.
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
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Questão 4
Correto
Atingiu 0,34 de 0,34
Questão 5
Correto
Atingiu 0,34 de 0,34
A aderência de um fluido e sua viscosidade estão relacionadas entre si. De acordo com o Princípio de Aderência,
a lâmina de fluido em contato direto com uma placa em movimento adquire a velocidade desta placa. O que
ocorre com o perfil (inicial) vertical de velocidade de escoamento do fluido    se a placa inferior também
se move na mesma direção que a placa superior e com a mesma velocidade?
Escolha uma opção:
O perfil será semelhante a uma parábola, com velocidade nula do fluido na metade da distância entre as
placas.

O perfil será semelhante a uma parábola, com velocidade mínima do fluido na placa superior e máxima na
placa inferior.
O perfil será semelhante a uma parábola, com velocidade máxima na placa superior e zero na placa inferior.
O perfil será semelhante a uma parábola, com velocidade máxima do fluido na metade da distância entre as
placas.
O perfil será semelhante a uma parábola, com velocidade nula do fluido em contato com as placas.
(y, t)  Vx
A lei dos gases ideais é uma relação muito importante, pois ela relaciona o produto da pressão do gás e o volume
que ele ocupa com o número de partículas e a temperatura do gás. Esta relação é escrita como:  ,
em que R é a constante dos gases ideais. Nesta relação, cite quais são as quantidades intensivas e
defina qual é o significado físico do volume de um gás ideal.
Escolha uma opção:
As quantidades intensivas são a pressão e a temperatura, pois o volume V e N são extensivas. O volume
de um gás é o tamanho do recipiente que o contém.

As quantidades intensivas são o volume e N, pois o volume T e P são extensivas. O volume de um gás é
metade do tamanho do recipiente que o contém.
As quantidades intensivas são a V e R, pois a temperatura T e P são extensivas. O volumede um gás é o
volume que ele ocupa quando liquefeito.
As quantidades intensivas são a pressão, a temperatura, o volume e N não há quantidades extensivas. O
volume de um gás é o tamanho do gás.
As quantidades intensivas são a pressão e a N, pois o volume V e T são extensivas. Um gás não tem volume.
pV = NRT
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