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AULA PRÁTICA – 3 
EXERCÍCIOS 
 
- Sistemas de Unidades 
- Propriedades Fundamentais dos Fluidos 
- Hidrostática ( Lei de Stevin ) 
 
1) Se 7 m3 de um óleo tem massa de 6.300 kg, calcular sua massa específica ( ρ ), 
densidade relativa ( δ ) e peso específico (γ ) no Sistema Internacional ( S.I. ). (Considere 
g=9,81 m/s2 .) 
 
2) Repita o problema do exercício anterior usando o Sistema Técnico. Compare os 
resultados. ( Considere: 1 UTM = 9,81 kg 1 kgf = 9,81 N ) 
 
3) Transformar a pressão de 15 m.c.a. em: 
a) kgf / m2 ; b) kgf / cm2 ; c) kPa d) atm ; e) mmHg 
 
4) Um frasco de densidade cheio de gasolina tem massa de 31,6 g, quando cheio de água 
ele tem massa de 40 g, e quando vazio, possui massa de 12 g. Determine a densidade 
relativa da gasolina ( δδδδ ). 
 
5) Determine a pressão efetiva ( Pe ) de um ponto situado a uma profundidade de 8 m 
abaixo de uma superfície livre de um volume de água. Calcule também a pressão absoluta 
(Pabs) quando um barômetro instalado no local indica uma pressão atmosférica de 750 
mmHg. 
 
6) Um reservatório cônico tem 6 m de altura. Ele contém água até um nível de 85 cm acima 
do fundo e óleo diesel ( δ = 0,865 ) daí para cima. Calcule as pressões na altura da interface 
de separação dos dois líquidos e no fundo do reservatório. 
 
7) Calcular a pressão (em mca) na rolha de uma garrafa que contém melado ( δ = 1,45 ) 
quando esta estiver de “cabeça para baixo”. A rolha fica 25 cm abaixo do nível do melado. 
 
8) Com referência ao exercício anterior, qual a altura de água que a garrafa deverá conter 
para que a pressão na rolha seja igual a anterior. 
 
9) Um tanque fechado (pressurizado) contém três líquidos não miscíveis, de densidades 
relativas como anotado na figura abaixo. Desprezando o peso específico do ar, determine a 
pressão na superfície livre (A), sabendo-se que no fundo (D), a pressão é de 1,0 kgf/cm2. 
Considere os líquidos incompressíveis e o peso específico da água (γ) de 1000 kgf/ m3

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