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Prova Mecânica dos Fluídos 
 
1. Considere a expressão a seguir e complete com o termo adequado: 
“A ____________ é a fronteira do volume de controle. É através desta superfície que 
ocorrem as trocas de massa, energia e quantidade de movimento com o ambiente 
externo ao volume de controle.” 
a) Superfície de controle 
b) Superfície de atrito 
c) Análise vetorial 
d) Análise vetorial 
 
2. Considere um fluxo de água dentro de uma tubulação. O diâmetro desta é de 2,5 cm 
e a velocidade do fluxo é de 1,7 m/s, sabendo que a viscosidade cinemática da água 
neste caso é de 1,307.10-6 m²/s calcule o número de Reynolds e classifique tipo de 
escoamento. 
a) Aproximadamente 32517, regime de escoamento turbulento. 
b) Aproximadamente 1233, regime de escoamento laminar. 
c) Aproximadamente 550, regime de escoamento de transição. 
d) Aproximadamente 16205, regime de escoamento turbulento. 
 
3. O escoamento cujas partículas fluidas se misturam ao longo do deslocamento, 
devido à flutuações aleatórias no campo de velocidades é conhecido por: 
a) Escoamento laminar 
b) Escoamento de vazão 
c) Escoamento plástico 
d) Escoamento turbulento 
 
4. Calcule a perda de água em um trecho de tubulação cujas a características são 
fornecidas a seguir: 
Diâmetro: 30 mm 
Comprimento: 250 m 
Velocidade do escoamento: 4 m/s 
Fator de atrito, f : 0,0062 
Gravidade: 10 m/s² 
 
a) Aproximadamente 525,45 mca 
b) Aproximadamente 31,27 mca 
c) Aproximadamente 41,33 mca 
d) Aproximadamente 22,12 mca 
 
 
5. Calcule a perda de água em um trecho de tubulação cujas a características são 
fornecidas a seguir: 
Diâmetro: 25 mm 
Comprimento: 300 m 
Velocidade do escoamento: 3,045 m/s 
Fator de atrito, f : 0,0095 
Gravidade: 10 m/s² 
 
a) 78,125 mca 
b) 52,851 mca 
c) 67,997 mca 
d) 23,563 mca 
 
6. Calcule a viscosidade dinâmica de um fluido com massa específica de 1600 kg/m³ e 
viscosidade cinemática de 0,000895 m²/s. 
 
a) 1,432 Pa.s 
b) 8,022 Pa.s 
c) 6,235 Pa.s 
d) 12,453 Pa.s 
 
7. No que tange as equações de conservação de onde, deriva-se a importante relação 
de Bernoulli, pode-se afirmar que a parcela referente a Energia Cinética (Ec) é 
caracterizada como: 
a) É o estado de energia do sistema devido à sua posição no campo da gravidade 
em relação a um plano horizontal de referência. 
b) É o estado de energia determinado pelo movimento do fluido. 
c) É o estado de energia viscosa, usual somente em fluidos estacionários. 
d) Essa energia corresponde ao trabalho das forças de pressão que atuam no 
escoamento do fluido. 
 
8. No que tange as equações de conservação de onde, deriva-se a importante relação 
de Bernoulli, pode-se afirmar que a parcela referente a Energia Potencial (Ep) é 
caracterizada como: 
a) Essa energia corresponde ao trabalho das forças de pressão que atuam no 
escoamento do fluido. 
b) Essa energia corresponde ao trabalho das forças de pressão que atuam na 
velocidade 
c) É o estado de energia determinado pelo movimento do fluido 
d) Energia Potencial (Ep) é relacionada com a gravidade e diferença de altura. 
 
9. Considere a expressão a seguir e complete com o termo adequado: 
“A _________ é uma relação aproximada entre pressão, velocidade e elevação e é válida 
em regiões de escoamento incompressível e em regime permanente, onde as forças de 
atrito resultantes são desprezíveis.“ 
a) Equação de Bernoulli 
b) Equação de Vicat 
c) Equação de Carnot 
d) Série de Taylor 
 
10. Considere um fluxo de água dentro de uma tubulação. O diâmetro desta é de 1,5 cm 
e a velocidade do fluxo é de 0,8 m/s, sabendo que a viscosidade cinemática da água 
neste caso de 1,519.10-6 m²/s calcule o número de Reynolds e classifique tipo de 
escoamento 
a) Aproximadamente 7900, regime de escoamento turbulento. 
b) Aproximadamente 3050, regime de escoamento turbulento. 
c) Aproximadamente 2519, regime de escoamento laminar. 
d) Aproximadamente 1315, regime de escoamento laminar.

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