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AB5 - CLIQUE AQUI PARA REALIZAR A PROVA CURRICULAR - DIA 15_09_2025 A 17_09_2025 - VALOR 6,0 PONTOS - 2 OPORTUNIDADE_ Revisão da tentativa

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Questões resolvidas

Prévia do material em texto

Iniciado em segunda, 15 set 2025, 14:48
Estado Finalizada
Concluída em segunda, 15 set 2025, 15:39
Tempo
empregado
51 minutos 24 segundos
Questão 1
Completo
Vale 0,60 ponto(s).
Na produção de qualquer tubo, seja ele de PVC, aço galvanizado ou aço inox a parede do tubo não é perfeita. Existe uma
rugosidade na parede desse tubo que irá influenciar diretamente o fluxo da água no interior dessa tubulação (GUEDES, 2018). A
rugosidade é medida para diferentes materiais, apresentando esses valores de rugosidade absoluta (ε) e rugosidade relativa. 
A respeito da rugosidade de tubos: 
I.             A rugosidade absoluta (ε) são valores tabelados obtidos experimentalmente.
II.            A rugosidade relativa é encontrada através da divisão entre rugosidade absoluta e o diâmetro do tubo.
III.          Quanto menor o diâmetro do tubo, menor a rugosidade relativa. 
Assinale a alternativa correta:
a. Apenas a I está correta.
b. Nenhuma está correta.
c. Todas estão corretas.
d. I e III estão corretas.
e. I e II estão corretas.
Sua resposta está incorreta.
Painel / Minhas Disciplinas / BACHARELADO EM QUÍMICA -disc. 31- MECÂNICA DOS FLUÍDOS E HIDRÁULICA
/ PROVA CURRICULAR - REALIZAÇÃO DIA 15/09/2025 A 17/09/2025 - VALOR 6,0 PONTOS
/ AB5 - CLIQUE AQUI PARA REALIZAR A PROVA CURRICULAR - DIA 15/09/2025 A 17/09/2025 - VALOR 6,0 PONTOS - 2ª OPORTUNIDADE

https://www.eadunifatecie.com.br/course/view.php?id=75749
https://www.eadunifatecie.com.br/course/view.php?id=75749
https://www.eadunifatecie.com.br/my/
https://www.eadunifatecie.com.br/course/view.php?id=75749
https://www.eadunifatecie.com.br/course/view.php?id=75749#section-12
https://www.eadunifatecie.com.br/mod/quiz/view.php?id=2490454
Questão 2
Completo
Vale 0,60 ponto(s).
Questão 3
Completo
Vale 0,60 ponto(s).
O experimento consistiu na injeção de corante no meio da massa líquida em movimento. Com a alteração da velocidade do
escoamento, Reynolds fez suas observações. Em baixas velocidades o fluxo de corante não se misturava com a massa fluida,
percorrendo uma trajetória paralela. Com o aumento da velocidade, o fluxo do corante mostrava uma trajetória diferente, mais
irregular. 
Baseado nas observações, Reynolds denominou o fluxo em baixas e em altas velocidades respectivamente:
a. Transição e Turbulento.
b. Laminar e Turbulento.
c. Transição e Laminar.
d. Turbulento e Laminar.
e. Laminar e Transição.
Sua resposta está correta.
A atmosfera terrestre é formada por diferentes proporções de gases. Esse fluido exerce uma pressão sobre a superfície terrestre.
O valor dessa pressão pode variar principalmente com a alteração de altitude, por isso o valor padrão é aferido ao nível do mar. 
A essa pressão descrita damos o nome de:
a. Pressão manométrica negativa.
b. Pressão atmosférica local.
c. Pressão manométrica positiva.
d. Pressão relativa.
e. Pressão atmosférica.
Sua resposta está correta.

Questão 4
Completo
Vale 0,60 ponto(s).
Questão 5
Completo
Vale 0,60 ponto(s).
A lei de Stevin determina que a pressão exercida pela coluna de um fluido não depende da área na qual essa coluna se apoia,
mas apenas da sua altura. Sendo assim, se mudar a área de contato dessa coluna de fluido a pressão exercida será a mesma.
Essa pressão exercida por uma coluna de fluido estático pode ser chamada de pressão hidrostática. 
A principal aplicação da Lei de Stevin na hidráulica é:
a. Determinação do regime de escoamento.
b. Determinação da vazão.
c. Determinação da viscosidade da água.
d. Determinação da altura da coluna de água.
e. Determinação da pressão em diferentes pontos de uma coluna.
Sua resposta está correta.
Utilizando um reservatório com nível constante podemos ter uma velocidade constante de escoamento através de um orifício.
Para manter determinar velocidade constante é necessário manter determinado nível no reservatório. Através do teorema de
Torricelli é possível determinar a velocidade de escoamento no orifício ou a altura do nível de água no reservatório.
Qual a altura do nível do reservatório (h) é necessária ser mantido para que a água tenha velocidade de escoamento no orifício
igual a 4,5 m s ?
Dados: g = 9,81 m s
a. 1,03 m.
b. 3,03 m.
c. 5,03 m.
d. 0,30 m.
e. 2,03 m.
-1
-1
Sua resposta está correta.

Questão 6
Completo
Vale 0,60 ponto(s).
Questão 7
Completo
Vale 0,60 ponto(s).
A pressão de vapor é definida como a pressão onde as fases líquidas e gasosas coexistem. Tendo uma pressão acima ou abaixo
da PV existirá uma fase líquida ou gasosa. Já quando a pressão se encontrada na PV existe uma mistura do fluido em estado
líquido e gasosa. A mudança de fases pode ocorrer de duas maneiras. A primeira com mudança da temperatura e a segunda
com mudança da pressão (CARVALHO, 2009). 
A respeito da pressão de vapor: 
I.             Caso a pressão esteja acima da pressão de vapor o fluido estará na forma líquida.
II.            Caso a pressão esteja abaixo da pressão de vapor o fluido estará na forma gasosa.
III.          Caso a temperatura do fluido aumente, a pressão de vapor desse fluido também irá aumentar. 
Assinale a alternativa correta:
a. Todas estão corretas.
b. I e II estão corretas.
c. I e III estão corretas.
d. Apenas a I está correta.
e. Nenhuma está correta.
Sua resposta está correta.
A existência da pressão atmosférica foi demonstrada pelo físico e matemático italiano chamado de Evangelista Torricelli. Ele
realizou um experimento onde demonstrou a existência da pressão atmosférica e também aferiu um valor para essa pressão. O
experimento de Torricelli consistiu em um tubo preenchido com mercúrio que foi vertido em uma cuba também com mercúrio.
Esse sistema então entrou em equilíbrio, se estabelecendo uma coluna de mercúrio (experimento feito ao nível do mar) dentro
do tubo (ZANINI, 2016). 
Através do experimento de Torricelli qual é o valor da pressão atmosférica ao nível do mar?
a. 560 mm de Hg.
b. 460 mm de Hg.
c. 760 mm de Hg.
d. 960 mm de Hg.
e. 860 mm de Hg.
Sua resposta está correta. 
Questão 8
Completo
Vale 0,60 ponto(s).
Questão 9
Completo
Vale 0,60 ponto(s).
Durante o curso o teorema de Bernoulli foi apresentado, no qual era aplicado para fluidos perfeitos que não apresentam
viscosidade e são incompressíveis. No caso da água que é um fluido real, ocorre a perda de energia causada pelo atrito da água
com as paredes do tubo e também pelo atrito interno entre as moléculas de água (NETTO e FERNÁNDEZ, 2015). 
Duas maneiras de perda de carga são determinadas sendo:
a. Perda de carga contínua e perda de carga constante.
b. Perda de carga permanente e perda de carga não permanente.
c. Perda de carga permanente e perda de carga localizada.
d. Perda de carga contínua e perda de carga localizada.
e. Perda de carga permanente e perda de carga contínua.
Sua resposta está correta.
O movimento pode ser classificado em permanente e variável, no entanto com alterações na tubulação na saída do reservatório
esse movimento também pode ser gradualmente acelerado (com aumento da velocidade) ou retardado (com diminuição da
velocidade). Essa alteração na velocidade está condicionada a equação da continuidade, já que mesmo alterando o diâmetro do
conduto a vazão final será a mesma quando não temos alteração de pressão. 
Dessa maneira, considerando uma vazão constante, para que o movimento seja gradualmente acelerado a tubulação deverá:
a. Ter aumento da vazão.
b. Ter aumento da pressão.
c. Ter redução do diâmetro.
d. Não ter alteração do diâmetro.
e. Ter aumento do diâmetro.
Sua resposta está correta.

Questão 10
Completo
Vale 0,60 ponto(s).
Massa específica é a relação entre a massa do material e o volume ocupado por essa massa, também podendo ser chamada de
densidade absoluta. É importante ressaltar que se trata de massa, ou seja, não é considerada a aceleração da gravidade.
Portanto a massa específica não irá sofrer alterações ao ser aferida em locais diferentes. Essa propriedade é alterada com a
mudança de temperatura do líquido (CARVALHO, 2019). 
Sabendoque a massa específica da água a 25 °C é 0,29% menor que a massa específica da água a 4 °C. Determine a massa
específica da água a 25 °C. 
Dados: Massa específica da água a 4 °C = 1.000 kg m .
a. 996,1 kgf m .
b. 997,1 kgf m .
c. 999,1 kgf m .
d. 997,1 kg m .
e. 998,1 kgf m .
-3
-3
-3
-3
-3
-3
Sua resposta está correta.
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