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Av1 Professor: CLAUDIA BENITEZ LOGELO Turma: 9001/AD Nota da Prova: 6,5 de 8,0 Nota do Trab.: 0 Nota de Partic.: 1,5 Data: 16/10/2015 16:21:25 1a Questão (Ref.: 201301593406) Pontos: 0,5 / 0,5 Qual é a unidade no MKS da massa específica? Kg/m1 Kg/m0 Kg/m2 Kg/m3 Kg2/m 2a Questão (Ref.: 201302035202) Pontos: 0,5 / 0,5 Certa grandeza física A é definida como o produto da variação de energia de uma partícula pelo intervalo de tempo em que esta variação ocorre. Outra grandeza, B, é o produto da quantidade de movimento da partícula pela distância percorrida. A combinação que resulta em uma grandeza adimensional é: A/B^2 A^2.B A^2/B A.B A/B 3a Questão (Ref.: 201301593300) Pontos: 0,5 / 0,5 Existem dois tipos de força: as de corpo e as de superfície. Elas agem da seguinte maneira: As de corpo agem, mesmo que não haja contato entre as superfícies dos corpos. Elas criam campos, e corpos que estejam dentro deste campo sofrem a ação da força. Podemos exemplificar citando a força gravitacional e a força magnética. As forças de superfície só agem caso não haja contato entre as superfícies dos corpos. As de corpo agem, mesmo que não haja contato entre as superfícies dos corpos. Elas criam campos, e corpos que não estejam dentro deste campo sofrem a ação da força. Podemos exemplificar citando a força gravitacional e a força magnética. As forças de superfície só agem caso haja contato entre as superfícies dos corpos. As de superfície agem, mesmo que não haja contato entre as superfícies dos corpos. Elas criam campos, e corpos que estejam dentro deste campo sofrem a ação da força. Podemos exemplificar citando a força gravitacional e a força magnética. As forças de corpo só agem caso haja contato entre as superfícies dos corpos. As de corpo agem, mesmo que não haja contato entre as superfícies dos corpos. Elas criam campos, e corpos que estejam dentro deste campo sofrem a ação da força. Podemos exemplificar citando a força gravitacional e a força magnética. As forças de superfície só agem caso haja contato entre as superfícies dos corpos. As de corpo agem, mesmo que não haja contato entre as superfícies dos corpos. Elas criam aumentam a pressão, e corpos que estejam dentro deste campo sofrem a ação da força. Podemos exemplificar citando a força gravitacional e a força magnética. As forças de superfície só agem caso haja contato entre as superfícies dos corpos. 4a Questão (Ref.: 201301593325) Pontos: 0,0 / 0,5 Qual é a unidade da viscosidade dinâmica no CGS? Dina x s2/cm3 Dina x s/cm2 Dina x s/cm3 Dina x s/cm Dina2 x s/cm3 5a Questão (Ref.: 201301593464) Pontos: 0,0 / 1,0 A força de empuxo é proporcional ao produto entre o peso específico do fluido e o volume de fluido deslocado. E é definido como: FE = γ V. FE = γ V3 FE = γ V2. FE = γ A. FE = γ g. 6a Questão (Ref.: 201301593441) Pontos: 1,0 / 1,0 Um gás, durante uma transformação isotérmica, tem seu volume aumentado 3 vezes quando sua pressão final é de 6 atm. Qual deverá ser o valor de sua pressão inicial? 2 atm 4 atm 6 atm 3 atm 1 atm 7a Questão (Ref.: 201301510812) Pontos: 1,0 / 1,0 É considerado na classificação do escoamento quanto à sua variação da trajetória, pode afirmar que? Assinalar a alternativa correta. No escoamento variado, os pontos de uma mesma trajetória não possuem a mesma velocidade No escoamento uniforme, todos os pontos de uma mesma trajetória possuem a mesma velocidade No escoamento uniforme, todos os pontos de uma mesma trajetória possuem a mesma pressão No escoamento variado, os pontos de uma mesma trajetória não possuem a mesma pressão No escoamento variado, os pontos de uma mesma trajetória possuem a mesma pressão e velocidade 8a Questão (Ref.: 201301593514) Pontos: 1,0 / 1,0 Qual é o tipo de escoamento no qual as partículas se deslocam em lâminas individualizadas? bifásico laminar turbulento permanente. . variado 9a Questão (Ref.: 201301510807) Pontos: 1,0 / 1,0 Considere um fluido escoando em regime permanente, em uma tubulação, do ponto 1 ao ponto 2. Integrando-se a equação da conservação da quantidade de movimento (equação do movimento) entre esses dois pontos, ao longo de uma linha de corrente do fluido, para um fluido ideal (viscosidade nula e incompressível), obtém-se a Equação de Bernoulli. Essa equação afirma que a carga total, dada pela soma das cargas de pressão, de velocidade e de altura, é constante ao longo do escoamento. Observa-se, entretanto, que, para fluidos reais incompressíveis, essa carga total diminui à medida que o fluido avança através de uma tubulação, na ausência de uma bomba entre os pontos 1 e 2. Isso ocorre porque a velocidade do fluido diminui à medida que o fluido avança do ponto 1 para o ponto 2. (<=) o ponto 2 está situado acima do ponto 1. o fluido se resfria ao ser deslocado do ponto 1 para o ponto 2. parte da energia mecânica do fluido é transformada irreversivelmente em calor. o ponto 2 está situado abaixo do ponto 1. 10a Questão (Ref.: 201301527866) Pontos: 1,0 / 1,0 Qual o trabalho realiza o pistão de um sistema hidráulico, no seu curso de 2 cm, se a área transversal do pistão é de 0,75 cm² e a pressão no fluido é de 50 KPa? 0,075 J. 1,000 J. 7,500 J. 0,750 J. 0,100 J. Av2 Professor: CLAUDIA BENITEZ LOGELO Turma: 9001/AD Nota da Prova: 4,0 de 8,0 Nota do Trab.: 0 Nota de Partic.: 1 Data: 27/11/2015 15:22:05 1a Questão (Ref.: 201301679249) Pontos: 0,0 / 1,5 Por um tubo de 0,4 m de diâmetro passam 200 l de água por segundo. O tubo sofre um estreitamento e passa a ter 0,3 m de diâmetro. Determine a velocidade da água nas duas partes do tubo. Considere Pi= 3. Resposta: 2X 10-4 M/S; T=500s. 5,4 m/s Gabarito: V1 = 1,67 m/s e V2 = 2,97 m/s. 2a Questão (Ref.: 201301518337) Pontos: 0,0 / 1,5 Um painel de circuitos elétricos possui uma camada de 1mm de substrato, k = 0,95 W/m.K, uma camada de 1,5 mm de plástico, k = 0,4 W/m.K, exposta a um coeficiente convectivo externo h = 35 W/m².K do óleo de refrigeração. Se o circuito elétrico gera 1000 W/m², quão quente ele vai estar? Resposta: 57C Gabarito: Resposta: 33,4ºC. 3a Questão (Ref.: 201301593415) Pontos: 0,5 / 0,5 A tensão de cisalhamento é definida como: Quociente entre a força aplicada e a área na qual ela está sendo aplicada. Diferença entre a força aplicada e a área na qual ela está sendo aplicada. Quociente entre a força aplicada e a força gravitacional. Quociente entre a força aplicada e a temperatura do ambiente na qual ela está sendo aplicada. Produto entre a força aplicada e a área na qual ela está sendo aplicada. 4a Questão (Ref.: 201301593453) Pontos: 0,0 / 0,5 Um fluido tem massa específica (rô) = 80 utm/m³. Qual é o seu peso específico e o peso específico relativo? 0,4 g/ cm3 0,18 g/ cm3 0,08 g/ cm3 0,04 g/ cm3 0,8 g/ cm3 5a Questão (Ref.: 201301593451) Pontos: 0,5 / 0,5 O Barômetro de Mercúrio é um instrumento que mede a: pressão atmosféricalocal. temperatura local A força normal força gravitacional A velocidade do vento 6a Questão (Ref.: 201301593526) Pontos: 0,5 / 0,5 Para um dado escoamento o número de Reynolds, Re, é igual a 2.100. Que tipo de escoamento é esse? variado bifásico permanente. turbulento transição 7a Questão (Ref.: 201302035235) Pontos: 0,5 / 0,5 Um jardineiro dispõe de mangueiras de dois tipos, porém com a mesma vazão. Na primeira, a água sai com velocidade de módulo V e, na segunda, sai com velocidade de módulo 2V. A primeira mangueira apresenta: o dobro da área transversal da segunda o quádruplo da área transversal da segunda a metade da área transversal da segunda um quarto da área transversal da segunda dois quintos da área transversal da segunda 8a Questão (Ref.: 201302050394) Pontos: 0,0 / 0,5 Uma carteira escolar é construída com partes de ferro e partes de madeira. Quando você toca a parte de madeira com a mão direita e a parte de ferro com a mão esquerda, embora todo o conjunto esteja em equilíbrio térmico: a mão direita sente mais frio que a esquerda, porque a madeira conduz melhor o calor a mão direita sente menos frio que a esquerda, porque o ferro conduz melhor o calor a mão direita sente mais frio que a esquerda, porque o ferro conduz melhor o calor a mão direita sente mais frio que a esquerda, porque a convecção no ferro é mais notada que na madeira a mão direita sente mais frio que a esquerda, porque a convecção na madeira é mais notada que no ferro 9a Questão (Ref.: 201302050391) Pontos: 1,0 / 1,0 Uma panela com água está sendo aquecida num fogão. O calor das chamas se transmite através da parede do fundo da panela para a água que está em contato com essa parede e daí para o restante da água. Na ordem desta descrição, o calor se transmitiu predominantemente por: ondução e radiação convecção e radiação radiação e condução radiação e convecção condução e convecção 10a Questão (Ref.: 201301514743) Pontos: 1,0 / 1,0 Estufas rurais são áreas limitadas de plantação cobertas por lonas plásticas transparentes que fazem, entre outras coisas, com que a temperatura interna seja superior à externa. Isso se dá porque: o ar retido na estufa atua como um bom condutor de calor, aquecendo o solo. a expansão do ar expulsa o ar frio para fora da estufa. o ar aquecido junto à lona desce por convecção até as plantas. um fluxo líquido contínuo de energia se estabelece de fora para dentro da estufa. as lonas são mais transparentes às radiações da luz visível que às radiações infravermelhas. Av3 Professor: CLAUDIA BENITEZ LOGELO Turma: 9001/AD Nota da Prova: 8,0 de 10,0 Nota do Trab.: 0 Nota de Partic.: 0 Data: 10/12/2015 13:22:48 1a Questão (Ref.: 201301593281) Pontos: 1,0 / 1,0 Qual deverá ser a equação dimensional da viscosidade cinemática? F0 L2 T F0 L T F0 L T-1 F L2 T-1 F0 L2 T-1 2a Questão (Ref.: 201301527877) Pontos: 1,0 / 1,0 Que volume de água sairá, por minuto, de um tanque destapado através de uma abertura de 3 cm de diâmetro que está 5 m abaixo do nível da água no tanque? Considere g = 9,8 m/s2. 9,8 m/s 9,9 m/s 10 m/s. 11 m/s 12 m/s 3a Questão (Ref.: 201301510806) Pontos: 1,0 / 1,0 Um fluido newtoniano incompressível escoa na tubulação com diâmetro inicial D1 (ponto 1) e segue para o diâmetro D2 (ponto 2), maior que D1. Considerando que a temperatura do fluído permanece constante, pode-se afirmar que a(s) viscosidade do fluido no ponto 2 é maior que no ponto 1. densidade do fluido no ponto 2 é maior que no ponto 1. velocidades do fluido nos pontos 1 e 2 são iguais. velocidade do fluido no ponto 2 é maior que no ponto 1. pressão no ponto 2 é maior que no ponto 1. 4a Questão (Ref.: 201301593509) Pontos: 1,0 / 1,0 Água é descarregada de um tanque cúbico de 5m de aresta por um tubo de 5 cm de diâmetro a vazão no tubo é 10 L/s. Determinar a velocidade de descida da superfície livre da água do tanque e, supondo desprezível a variação da vazão, determinar quanto tempo o nível da água levará para descer 20 cm.. V = 4 x 10-4 m/s; t = 500 s. V = 2 x 10-4 m/s; t = 200 s. V = 2 x 10-4 m/s; t = 500 s V = 1 x 10-4 m/s; t = 500 s. V = 4 x 10-4 m/s; t = 100 s. 5a Questão (Ref.: 201301527866) Pontos: 1,0 / 1,0 Qual o trabalho realiza o pistão de um sistema hidráulico, no seu curso de 2 cm, se a área transversal do pistão é de 0,75 cm² e a pressão no fluido é de 50 KPa? 0,750 J. 1,000 J. 0,075 J. 0,100 J. 7,500 J. 6a Questão (Ref.: 201302050394) Pontos: 0,0 / 1,0 Uma carteira escolar é construída com partes de ferro e partes de madeira. Quando você toca a parte de madeira com a mão direita e a parte de ferro com a mão esquerda, embora todo o conjunto esteja em equilíbrio térmico: a mão direita sente mais frio que a esquerda, porque a madeira conduz melhor o calor a mão direita sente menos frio que a esquerda, porque o ferro conduz melhor o calor a mão direita sente mais frio que a esquerda, porque a convecção no ferro é mais notada que na madeira a mão direita sente mais frio que a esquerda, porque a convecção na madeira é mais notada que no ferro a mão direita sente mais frio que a esquerda, porque o ferro conduz melhor o calor 7a Questão (Ref.: 201301987561) Pontos: 0,0 / 1,0 O uso de tecnologias associada às energias renováveis tem feito ressurgir, em zonas rurais, técnicas mais eficientes e adequadas ao manejo de biomassa para produção de energia. Entre essas tecnologias, está o uso do fogão a lenha, de forma sustentável, para o aquecimento de água residencial. Tal processo é feito por meio de uma serpentina instalada no fogão e conectada, através de tubulação, à caixa-d'água, (...) Na serpentina, a água aquecida pelo fogão sobe para a caixa-d'água ao mesmo tempo que que a água fria desce através da tubulação em direção à serpentina, onde novamente é realizada a troca de calor. Considerando o processo de aquecimento da água contida na caixa-d'água , é correto afirmar que este se dá, principalmente, devido ao processo de: convecção causada pelo fato da densidade se manter constante. condução causada pela diminuição da densidade da água na serpentina. condução causada pelo aumento da densidade da água na serpentina. convecção causada pela diminuição da densidade da água na serpentina convecção causada pelo aumento da densidade da água na serpentina. 8a Questão (Ref.: 201301677649) Pontos: 1,0 / 1,0 Uma panela com água está sendo aquecida num fogão. O calor das chamas se transmite através da parede do fundo da panela para a água que está em contato com essa parede e daí para o restante da água. Na ordem desta descrição, o calor se transmitiu predominantemente por: radiação e condução radiação e convecção condução e radiação convecção e radiação condução e convecção 9a Questão (Ref.: 201301986258) Pontos: 1,0 / 1,0 Um painel solar, sem cobertura, tem características seletivas de forma que a sua absortividade na temperatura do painel vale 0,4 e a absortividade solar vale 0,9. Em umdeterminado dia, no qual o ar ambiente está a 30 °C, a irradiação solar vale 900 W/m2 e o coeficiente de troca de calor por convecção vale 20 W/m2.K, determine a temperatura de equilíbrio da placa, sabendo-se que ela está isolada na sua superfície inferior. 87 ºC 57 ºC 77 ºC 97 ºC 67 ºC 10a Questão (Ref.: 201301518772) Pontos: 1,0 / 1,0 Uma panela com água está sendo aquecida num fogão. O calor das chamas se transmite através da parede do fundo da panela para a água que está em contato com essa parede e daí para o restante da água. Na ordem desta descrição, o calor se transmitiu predominantemente por: condução e radiação convecção e radiação radiação e condução condução e convecção radiação e convecção
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