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AVALIANDO FENÔMENOS DE TRANSPORTES

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FENÔMENOS DE TRANSPORTES
	
	Simulado: CCE0187_SM_201308262371 V.1 
	 Fechar
	Aluno(a): FERNANDO CESAR ESTEVES KANEKO
	Matrícula: 201308262371
	Desempenho: 0,3 de 0,5
	Data: 18/09/2015 13:38:35 (Finalizada)
	
	 1a Questão (Ref.: 201308997852)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	Determine o valor de 101.230 Pa em mm Hg.
		
	
	700 mm Hg
	
	340 mm Hg
	
	750 mm Hg
	 
	760 mm Hg
	
	453 mm Hg
		
	
	
	 2a Questão (Ref.: 201308997849)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	 Qual é a unidade no MKS da massa específica?
 
		
	
	Kg/m0
	
	 Kg/m1
	 
	 Kg/m3
	
	Kg2/m
	
	 Kg/m2
		
	
	
	 3a Questão (Ref.: 201308997855)
	Pontos: 0,0  / 0,1
	Um bloco de metal tem massa igual a 26 g no ar e quando está totalmente imerso em água a sua massa passa a ser igual a 21, 5 g. Qual deve ser o valor de empuxo aplicado pela água no bloco? (Dado g = 10 m/s 2 )
		
	
	45 x 10 -1 N
	
	45 x 10 -2 N
	 
	45 x 10 -3   N
	
	45 N
	 
	4,5 N
		
	
	
	 4a Questão (Ref.: 201308899194)
	Pontos: 0,0  / 0,1
	Uma prancha de isopor, de densidade 0,20 g/cm3, tem 10 cm de espessura. Um menino de massa 50 kg equilibra-se de pé sobre a prancha colocada numa piscina, de tal modo que a superfície superior da prancha fique aflorando à linha d¿água. Adotando densidade da água = 1,0 g/cm3 e g = 10 m/s2, a área da base da prancha é, em metros quadrados, de aproximadamente:
		
	 
	0,8
	
	0,4
	
	1,2
	 
	0,6
	
	1,6
		
	
	
	 5a Questão (Ref.: 201308997830)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	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 V3
	
	 FE = γ g.
	 
	 FE = γ V.
	
	FE = γ V2.
	
	 FE = γ A.
		
	  FENÔMENOS DE TRANSPORTES
	
	Simulado: CCE0187_SM_201308262371 V.1 
	 Fechar
	Aluno(a): FERNANDO CESAR ESTEVES KANEKO
	Matrícula: 201308262371
	Desempenho: 0,5 de 0,5
	Data: 23/09/2015 16:17:41 (Finalizada)
	
	 1a Questão (Ref.: 201308997835)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	A viscosidade indica a capacidade que um determinado fluido tem de:
		
	
	solidificar
	
	volatilizar
	 
	escoar.
	
	esquentar.
	
	solidificar e esquentar
		
	
	
	 2a Questão (Ref.: 201308997850)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	A unidade de viscosidade no Sistema MK*S é:
 
		
	 
	Kgf S/ m2
	
	Kgf / m2
	
	gf S/ m2
	
	Kgf S/ m
	
	Kgf S/ m3
		
	
	
	 3a Questão (Ref.: 201308876185)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	. ( CESGRANRIO -2011Petrobrás) A viscosidade é uma propriedade dos fluidos relacionada a forças de atrito interno que aparece em um escoamento devido ao deslizamento das camadas fluidas, umas sobre as outras. Para um fluido newtoniano,a viscosidade é fixada em função do estado termodinâmico em que o fluido se encontra. A propriedade que mais influencia na viscosidade de líquidos e gases é a temperatura. Para a maioria dos fluidos industriais, à medida que a temperatura aumenta, a viscosidade :
		
	
	dos líquidos e a dos gases diminuem.
	
	dos líquidos diminui, e a dos gases não sofre alteração
	
	dos líquidos aumenta, e a dos gases diminui.
	 
	dos líquidos diminui, e a dos gases aumenta.
	
	dos líquidos e a dos gases aumentam.
		
	
	
	 4a Questão (Ref.: 201308895397)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	O comportamento face às forças cisalhantes é o que caracteriza a noção de fluido e baseando-se nisto, os fluidos podem ser classificados como newtonianos ou não newtonianos. Em relação ao fluido de Bingham é verdadeiro afirmar:
		
	
	A relação entre a tensão de cisalhamento e a taxa de deformação é inversamente proporcional desde que seja atingida uma tensão de cisalhamento inicial.
	
	Quando aplicada uma força sobre o fluido, a viscosidade aparente diminui com o aumento desta força.
	
	Quando aplicada uma força sobre o fluido, a viscosidade aparente aumenta com o aumento desta força.
	 
	A relação entre a tensão de cisalhamento e a taxa de deformação é linearmente proporcional desde que seja atingida uma tensão crítica de cisalhamento.
	
	A relação entre a tensão de cisalhamento e a taxa de deformação é linearmente proporcional a partir do momento que tenha sido aplicada uma força.
		
	
	
	 5a Questão (Ref.: 201308938584)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	Para lubrificar uma engrenagem, misturam-se massas iguais de dois óleos miscíveis de densidades d1 = 0,60g/cm3 e d2 = 0,7 g/cm3. A densidade do óleo lubrificante resultante da mistura é, aproximadamente, em g/cm3:
		
	
	0,75
	
	0,70
	
	0,82
	
	0,72
	 
	0,65
		
	  FENÔMENOS DE TRANSPORTES
	
	Simulado: CCE0187_SM_201308262371 V.1 
	 Fechar
	Aluno(a): FERNANDO CESAR ESTEVES KANEKO
	Matrícula: 201308262371
	Desempenho: 0,2 de 0,5
	Data: 23/10/2015 17:35:19 (Finalizada)
	
	 1a Questão (Ref.: 201308865592)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	Faça a relação entre a força no CGS e no MKS.
		
	
	1 dina/cm2 = [10^(-5)] pascal
	
	1g=[10^(-3)]kg
	
	1 dina=[10^(-3)]N
	
	1 dina/cm2 = [10^(-3)] pascal
	 
	1 dina=[10^(-5)]N
		
	
	
	 2a Questão (Ref.: 201308997845)
	Pontos: 0,0  / 0,1
	A equação manométrica permite determinar a pressão de um reservatório ou a:
		
	 
	diferença de pressão entre dois reservatórios.
	 
	diferença de viscosidade entre dois reservatórios.
	
	diferença de temperatura entre dois reservatórios.
	
	diferença de temperatura e pressão entre dois reservatórios.
	
	diferença de pressão e viscosidade entre dois reservatórios.
		
	
	
	 3a Questão (Ref.: 201308899194)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	Uma prancha de isopor, de densidade 0,20 g/cm3, tem 10 cm de espessura. Um menino de massa 50 kg equilibra-se de pé sobre a prancha colocada numa piscina, de tal modo que a superfície superior da prancha fique aflorando à linha d¿água. Adotando densidade da água = 1,0 g/cm3 e g = 10 m/s2, a área da base da prancha é, em metros quadrados, de aproximadamente:
		
	 
	0,6
	
	0,4
	
	0,8
	
	1,2
	
	1,6
		
	
	
	 4a Questão (Ref.: 201308997458)
	Pontos: 0,0  / 0,1
	A distância vertical entre a superfície livre da água de uma caixa de incêndio aberta para a atmosfera e o nível do solo é 31m. Qual o valor da pressão hidrostática num hidrante que está conectado á caixa de água e localizado a 1m do solo? Considere g = 10m/s2 e massa específica da água de 1000 kg/m3.
		
	
	3Kpa
	
	310KPa
	 
	300KPa
	 
	300Pa
	
	310000Pa
		
	
	
	 5a Questão (Ref.: 201308423284)
	Pontos: 0,0  / 0,1
	Na expressão F = Ax2, F representa força e x um comprimento. Se MLT-2 é a fórmula dimensional da força onde M é o símbolo da dimensão massa, L da dimensão comprimento e T da dimensão tempo, a fórmula dimensional de A é: 
		
	
	M.T-2
	
	L2
	 
	M.L-1.T-2
	 
	M.L-3.T-2
	
	M

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