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Respostas KLS Sistemas Hidraulicos e Pneumaticos Unidade 3

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Unidade 3 Seção 1 – Atividade Diagnosticada0
Questão 1.
Qual é a principal função de um fluido hidráulico?
a. Dissipar o calor gerado.
b. Transmitir energia de pressão.
c. Remover partículas sólidas.
d. Lubrificar todas as partes móveis do sistema.
e. Vedar folgas entre peças em movimento.
Questão 2.
O Segundo Saybolt Universal, ou SSU, é uma medida de viscosidade bastante utilizada em hidráulica. O que é medido pelo Viscosímetro Universal Saybolt?
a. O valor lubrificante do fluido.
b. O tempo em que 60ml de fluido leva para escoar por uma abertura de tamanho padronizado, a uma dada temperatura.
c. O índice de viscosidade do fluido.
d. A viscosidade dinâmica do fluido.
e. A viscosidade cinemática do fluido.
Questão 3.
O índice de viscosidade (IV) do fluido hidráulico nos indica como a viscosidade varia em relação à temperatura. Quais são as implicações que ocorrem se a viscosidade dinâmica do fluido hidráulico for excessivamente alta?
a. Pode não existir a formação da película lubrificante nas partes móveis do sistema.
b. Verifica-se um desgaste excessivo das superfícies em contato.
c. Ocorre uma diminuição da pressão de trabalho.
d. Grandes forças e potências serão necessárias para fazer o fluido escoar.
e. Ocorre um aumento do número de vazamentos.
Unidade 3 Seção 1 – Atividade de Aprendizagem
Questão.
O que indica o Índice de Viscosidade (IV) do fluido hidráulico, parâmetro largamente utilizado em hidráulica?
a. O índice de viscosidade indica como a viscosidade varia em relação à pressão.
b. O índice de viscosidade indica como a viscosidade cinemática varia em relação à massa específica.
c. O índice de viscosidade indica como a viscosidade varia em relação à temperatura.
d. O índice de viscosidade indica o ponto mínimo de fluidez do fluido hidráulico.
e. O índice de viscosidade indica o valor lubrificante do fluido hidráulico.
Questão.
Qual é a propriedade mais importante do fluido hidráulico para a seleção de uma bomba hidráulica?
a. Viscosidade.
b. Massa específica.
c. Índice de viscosidade.
d. Ponto mínimo de fluidez.
e. Valor lubrificante.
Questão.
Qual é o tipo de trocador de calor mais utilizado em sistemas hidráulicos para resfriar o fluido hidráulico até uma temperatura de trabalho adequada?
a. Trocador de calor de correntes cruzadas.
b. Trocador de casco-tubo. 
c. Trocador de calor ar.
d. Trocador de calor de mistura.
e. Trocador de calor de placas.
Questão.
Qual é o resultado da oxidação do fluido hidráulico?
a. A oxidação não compromete o funcionamento do sistema hidráulico.
b. Uma diminuição da temperatura de trabalho do fluido, resultando em grandes forças e potências necessárias para fazer o fluido escoar.
c. Um aumento da temperatura de trabalho do fluido, fazendo que o movimento das partes móveis do sistema seja lento.
d. Uma diminuição da viscosidade do fluido, que resulta em uma alta capacidade de lubrificação.
e. Um aumento da viscosidade do fluido, que resulta em uma baixa capacidade de lubrificação. 
Questão.
Qual é o tipo de fluido mais comumente utilizado em sistemas hidráulicos?
a. Fluido à base de água.
b. Fluido resistente ao fogo. 
c. Fluido sintético.
d. Fluido antioxidante.
e. Fluido mineral.
Questão.
Qual é a principal função do filtro hidráulico em um sistema hidráulico?
Escolha uma:
a. Reduzir o nível de impurezas sólidas de um sistema.
b. Diminuir a oxidação existente no sistema.
c. Aumentar a viscosidade do fluido.
d. Diminuir a viscosidade do fluido.
e. Evitar a cavitação da bomba hidráulica.
Questão.
A viscosidade dinâmica é definida como:
a. A relação entre a força cisalhante e a área na qual esta força é aplicada.
b. A relação entre a tensão de cisalhamento e o gradiente de velocidade.
c. A relação entre a tensão normal e a área na qual esta força é aplicada.
d. A relação entre a tensão normal e o gradiente de velocidade.
e. A relação entre a força cisalhante e o gradiente de velocidade.
Questão.
Qual é a definição da massa específica de um fluido hidráulico?
a. É a relação entre o peso específico do fluido e o da água na condição padrão.
b. É a massa molar do fluido hidráulico.
c. É o peso do fluido contido em uma unidade de volume.
d. É a relação entre a massa específica do fluido e a da água na condição padrão.
e. É a massa de fluido contida em uma unidade de volume.
Questão.
Para projeto e bom funcionamento de um sistema hidráulico, onde deve estar localizado o ponto de fluidez do fluido hidráulico?
a. O ponto de fluidez deve estar 11oC abaixo da menor temperatura na qual o fluido será exposto no sistema.
b. O ponto de fluidez deve estar 1oC abaixo da menor temperatura na qual o fluido será exposto no sistema.
c. O ponto de fluidez deve estar 41oC abaixo da menor temperatura na qual o fluido será exposto no sistema.
d. O ponto de fluidez deve estar 31oC abaixo da menor temperatura na qual o fluido será exposto no sistema.
e. O ponto de fluidez deve estar 21oC abaixo da menor temperatura na qual o fluido será exposto no sistema.
Questão.
A filtragem na linha de sucção protege qual componente do sistema hidráulico de qualquer contaminação que possa existir?
a. O reservatório hidráulico.
b. A bomba hidráulica.
c. Os atuadores hidráulicos.
d. A válvula de controle direcional.
e. O intensificador de pressão.
Unidade 3 Seção 2 – Atividade Diagnosticada
Questão 1.
Qual é a função da bomba hidráulica em um sistema de conversão primária de um circuito hidráulico?
a. Converter a energia hidráulica de pressão em energia mecânica.
b. Converter a energia mecânica em energia mecânica de translação.
c. Converter a energia mecânica em energia elétrica.
d. Converter a energia mecânica em energia hidráulica de pressão.
e. Converter a energia mecânica (cinética e de pressão) em energia mecânica (força ou torque).
Questão 2.
Quais são os três tipos básicos de bombas hidrostáticas utilizadas em sistemas hidráulicos?
a. Bombas de engrenagens, bombas de palhetas e bombas de diafragma.
b. Turbo bombas centrífugas, turbo bombas axiais e bombas de diafragma.
c. Turbo bombas centrífugas, bombas de engrenagens e bombas de palhetas.
d. Bombas de engrenagens, bombas de palhetas e bombas de pistões.
e. Bombas de engrenagens, turbo bombas axiais e bombas de pistões.
Questão 3.
Qual é o comportamento da vazão e da pressão do sistema para uma associação de bombas em série? Considere para a montagem bombas idênticas.
a. A vazão é igual à soma da vazão de cada bomba e a pressão é igual a pressão de saída da bomba.
b. Nada se pode afirmar sobre o comportamento da vazão e da pressão do sistema.
c. A vazão é igual à vazão da bomba e a pressão é igual à pressão de saída da bomba. 
d. A vazão é igual à soma da vazão de cada bomba e a pressão é igual à soma da pressão de saída de cada bomba.
e. A vazão é igual à vazão da bomba e a pressão é igual a soma da pressão de saída de cada bomba.
Unidade 3 Seção 2 – Atividade de Aprendizagem
Questão.
Considerando como parâmetro de dimensionamento de uma bomba hidráulica o critério que utiliza as vazões induzidas de avanço e de retorno do atuador hidráulico para seleção da bomba, qual é a vazão que satisfaz este critério? 
a. QB = 120 l/min.
b. QB = 20 l/min.
c. QB = 40 l/min.
d. QB = 10 l/min.
e. QB = 100 l/min. Incorreto
Questão.
Calcule o volume de absorção, o momento de torção absorvido e a potência absorvida de uma bomba hidráulica com uma vazão de 40 l/min, considerando que ela esteja acoplada a um motor elétrico com rotação de 2000 rpm, pressão da bomba de 150 bar, rendimento volumétrico de 0,92 e rendimento mecânico – volumétrico de 0,97. Quais são os valores das incógnitas encontrados, respectivamente?
a. 2,17 cm3/rot; 6,18 N.m e 12,95 kW.
b. 217,40 cm3/rot;618,55 N.m e 12,95 kW.
c. 21,74 cm3/rot; 61,85 N.m e 1,29 kW.
d. 21,74 cm3/rot; 618,55 N.m e 1,29 kW.
e. 21,74 cm3/rot; 61,85 N.m e 12,95 kW.
Questão.
Quais são os tipos de bombas de lóbulos, de acordo com o número de lóbulos por rotor?
a. Bombas de lóbulos duplos, quádruplos e sêxtuplos.
b. Bombas de lóbulos únicos, duplos e triplos.
c. Bombas de lóbulos únicos e duplos.
d. Bombas de lóbulos triplos e quádruplos e quíntuplos.
e. Bombas de lóbulos duplos, triplos e quádruplos.
Questão.
Qual é o comportamento da vazão e da pressão do sistema para uma associação de bombas em paralelo? Considere para a montagem, bombas idênticas.
a. A vazão é igual à vazão da bomba e a pressão é igual à pressão de saída da bomba.
b. A vazão é igual à vazão da bomba e a pressão é igual à soma da pressão de saída de cada bomba.
c. A vazão é igual à soma da vazão de cada bomba e a pressão é igual à pressão de saída da bomba.
d. A vazão é igual à soma da vazão de cada bomba e a pressão é igual à soma da pressão de saída de cada bomba.
e. Nada se pode afirmar sobre o comportamento da vazão e da pressão do sistema.
Questão.
De que forma é realizada a vedação entre as câmaras de entrada e de saída de uma bomba de engrenagem de dentes internos?
a. A vedação é realizada entre os próprios dentes de engrenagem.
b. A vedação é realizada por uma vedação em forma de meia lua.
c. A vedação é realizada entre os dentes da engrenagem e a carcaça da bomba.
d. A vedação é realizada entre o topo da crista da engrenagem interna e os vales da engrenagem externa.
e. A vedação é realizada por uma palheta móvel.
Questão.
Levando-se em consideração a vazão, qual é o critério utilizado para o dimensionamento de uma bomba hidráulica para uma dada aplicação hidráulica?
a. QB = QIR = QIA.
b. QIR ≥ QB > QIA.
c. QIR > QIA > QB.
d. QIA ≥ QB > QIR.
e. QB > QIR > QIA.
Questão.
Qual é o tipo de bomba de engrenagens externas mais utilizada em sistemas hidráulicos?
a. Bomba de parafuso.
b. Bomba de engrenagens de espinha de peixe.
c. Bomba de engrenagens de dentes retos.
d. Bomba de engrenagens helicoidais.
e. Bomba de lóbulos.
Questão.
Quais são as características das bombas hidrostáticas, utilizadas em sistemas hidráulicos?
a. Produzem fluxos de forma pulsativa, porém com variação de pressão no sistema.
b. Produzem fluxos de forma pulsativa, porém com variação de pressão no sistema.
c. São bombas de deslocamento não positivo, que produzem fluxos com variação de pressão no sistema.
d. Produzem fluxos de forma pulsativa, porém sem variação de pressão no sistema. 
e. Produzem fluxos de forma contínua, porém sem variação de pressão no sistema.
Questão.
Selecione uma bomba hidráulica, utilizando a Tabela 3.2, para alimentar um atuador hidráulico. As especificações da bomba são: vazão de 40 l/min, considerando que ela esteja acoplada a um motor elétrico com rotação de 2000 rpm, pressão da bomba de 150 bar, rendimento volumétrico de 0,92 e rendimento mecânico – volumétrico de 0,97. Qual é o tamanho nominal da bomba de engrenagens do tipo G2 adequada para esta aplicação?
a. Tamanho Nominal 016.
b. Tamanho Nominal 022.
c. Tamanho Nominal 011.
d. Tamanho Nominal 019.
e. Tamanho Nominal 008.
Questão.
Quais são as vazões induzidas de avanço e de retorno de um atuador hidráulico, respectivamente? Considere um atuador com um pistão de 100 mm de diâmetro e com uma haste de 45 mm de diâmetro. A velocidade de avanço é de 500 cm/min e a de retorno é de 750 cm/min.
a. Aproximadamente 60 e 120 l/min.
b. Aproximadamente 30 e 100 l/min.
c. Aproximadamente 30 e 60 l/min.
d. Aproximadamente 60 e 100 l/min.
e. Aproximadamente 60 e 30 l/min.
Unidade 3 Seção 3 – Atividade Diagnosticada
Questão 1.
Qual é a função do motor hidráulico em um sistema de aplicação de energia de um circuito hidráulico?
a. Converter a energia mecânica em energia hidráulica de pressão.
b. Converter a energia elétrica em energia mecânica de rotação.
c. Converter a energia cinética em energia mecânica (força ou torque).
d. Converter a energia mecânica em energia mecânica de translação.
e. Converter a energia hidráulica de pressão em energia mecânica.
Questão 2.
Uma combinação de montagem de uma bomba hidráulica, motor hidráulico com uma bomba de deslocamento constante e um motor hidráulico de vazão fixa, resulta em quê?
a. Torque, potência constante e rotação do motor variável.
b. Nenhuma das alternativas anteriores.
c. Torque, potência e rotação do motor variáveis.
d. Torque, potência variável e rotação do motor constante.
e. Torque, potência e rotação do motor constantes.
Questão 3.
Qual é o efeito no número de rotações, na pressão de operação e no torque disponível pelo motor hidráulico, respectivamente, quando a vazão é aumentada, supondo uma carga constante?
a. Diminui / não varia / não varia.
b. Aumenta / não varia / não varia.
c. Não varia / não varia / aumenta.
d. Não varia / não varia / diminui.
e. Não varia / não varia / não varia.
Unidade 3 Seção 3 – Atividade de Aprendizagem
Questão.
Existem motores hidráulicos que podem funcionar tanto como um motor hidráulico quanto como uma bomba hidráulica, dependendo da aplicação requerida. Qual é o nome desses motores?
a. Motores de vazão fixa.
b. Motores unidirecionais.
c. Motores de vazão variável.
d. Motores bidirecionais.
e. Motores reversíveis.
Questão.
Selecione um motor hidráulico que forneça um torque disponível Mt = 105,2 N.m, a uma pressão de 350 bar. Utilizando-se do catálogo disponível na Tabela 3.4, qual é o tamanho nominal desse motor hidráulico de pistões axiais do tipo AA2FM?
a. Tamanho Nominal 23. 
b. Tamanho Nominal 12.
c. Tamanho Nominal 16.
d. Tamanho Nominal 32.
e. Tamanho Nominal 28.
Questão.
A maior desvantagem da utilização de um motor hidráulico em relação a um motor elétrico é seu rendimento. Qual é a faixa de rendimento dos motores hidráulicos?
a. 90% a 95%.
b. 80% a 95%.
c. 70% a 95%.
d. 80% a 85%.
e. 70% a 85%.
Questão.
A principal diferença entre o motor de palhetas e a bomba de palhetas é que o motor necessita de uma vedação positiva entre as palhetas e a carcaça. Qual é a forma utilizada para realizar a vedação de motores de palhetas?
a. Força centrífuga.
b. Pressão hidráulica.
c. Força centrípeta.
d. Pressão pneumática.
e. Servo piloto positivo.
Questão.
Como é obtida a variação de vazão em um motor de palhetas?
a. Um inversor de frequência é utilizado para variar a vazão do motor.
b. Com base em uma montagem de uma bomba hidráulica de deslocamento variável com um motor hidráulico de vazão fixa, pode-se variar a vazão do motor.
c. Variando-se a inclinação do prato guia, que faz que o curso das palhetas varie.
d. O sistema de frenagem dinâmica é responsável por variar a vazão do motor.
e. Um sistema de parafusos altera a excentricidade entre o rotor e a carcaça do motor. 
Questão.
Os motores hidráulicos são preferíveis em relação aos motores elétricos em qual tipo de aplicação?
a. Torque moderado, potência baixa e rotação relativamente alta.
b. Torque baixo, potência elevada e rotação relativamente baixa.
c. Torque elevado, potência elevada e rotação relativamente baixa.
d. Torque elevado, potência baixa e rotação relativamente baixa.
e. Torque moderado, potência elevada e rotação relativamente alta.
Questão.
Calcule a vazão de um motor hidráulico com as seguintes especificações: Vg = 35 cm3/rotação; ᶯV = 85%; ᶯM-H = 90%; ΔP = 210 bar; N = 3,85 kW.
a. Q = 143,79 l/min e n = 349,228 rpm.
b. Q = 1,44 l/min e n = 34,92 rpm.
c. Q = 14,38 l/min e n = 34,92 rpm.
d. Q = 143,79 l/min e n = 3492,28 rpm.
e. Q = 14,38 l/min e n = 349,228 rpm. 
Questão.
Calcule o torque disponível Mt e a potência de saída N de um motor hidráulico com as seguintes especificações: Vg = 35 cm3/rotação; n= 350 rpm; ᶯM-H = 90%; ΔP = 210 bar.
a. Mt = 10,52 N.m e N = 0,38 kW.
b. Mt = 1051,8 N.m e N = 38,55 kW.
c. Mt = 105,2 N.m e N = 3,85 kW. 
d. Mt = 105,2 N.m e N = 0,385 kW.
e. Mt = 1051,8 N.m e N = 3,85 kW.
Questão.
Qual é o efeito no número de rotações, na pressão de operação e no torque disponível pelo motor hidráulico, respectivamente, quando a pressão de trabalho é aumentada, supondo uma carga constante?
a. Aumenta / não varia / não varia.
b. Diminui / não varia / não varia.
c. Não varia / não varia / diminui.
d. Não varia / não varia / não varia.
e. Não varia / não varia / aumenta.
Unidade 3 Seção 4 – Atividade Diagnosticada
Questão 1.
Qual é a função do reservatório hidráulico no sistema de conversão primária?
a. Conter ou armazenar o fluido do sistema hidráulico.
b. Acumular fluido para posterior utilização no sistema hidráulico.
c. Comprimir o fluido do sistema hidráulico.
d. Converter a energia hidráulica de pressão em energia mecânica.
e. Intensificar a pressão do fluido do sistema hidráulico.
Questão 2.
Qual é o tipo de trocador de calor mais utilizado em sistemas hidráulicos para resfriar o fluido hidráulico até uma temperatura de trabalho adequada?
a. Trocador de calor de correntes cruzadas.
b. Trocador de calor de mistura.
c. Trocador de calor a ar.
d. Trocador de casco-tubo.
e. Trocador de calor de placas.
Questão 3.
Qual é a característica principal da filtragem na linha de pressão? 
a. A filtragem na linha de pressão protege a bomba hidráulica de qualquer contaminação que possa existir no reservatório hidráulico.
b. A filtragem na linha de pressão não protege os componentes do sistema das partículas que podem ser geradas na passagem do fluido pela bomba hidráulica.
c. A filtragem na linha de pressão tem a vantagem de ter filtros baratos.
d. A filtragem na linha de pressão tem a vantagem de filtrar partículas muito finas, por causa da alta pressão da linha.
e. A filtragem na linha de pressão é utilizada para reter a contaminação advinda do sistema antes da entrada do fluido no reservatório hidráulico.
Unidade 3 Seção 4 – Atividade de Aprendizagem
Questão.
Qual é o princípio de funcionamento do filtro químico e do filtro mecânico, respectivamente?
a. O filtro químico retira a contaminação retendo-a em elemento filtrante e o filtro mecânico retira a contaminação a partir de uma reação química.
b. O filtro químico retira a contaminação a partir da evaporação dela e o filtro mecânico retira a contaminação a partir da força gravitacional.
c. O filtro químico retira a contaminação a partir de uma oxidação e o filtro mecânico retira a contaminação a partir de uma força centrífuga.
d. O filtro químico retira a contaminação a partir de uma reação química e o filtro mecânico retira a contaminação retendo-a em elemento filtrante.
e. O filtro químico retira a contaminação a partir de uma queima e o filtro mecânico retira a contaminação retendo-a em elemento filtrante.
Questão.
Em quais situações as mangueiras são utilizadas?
a. São empregadas em situações que requerem uma maior liberdade de movimento e absorção de vibração.
b. São empregadas em situações que requerem uma maior liberdade de rotação e absorção de impacto.
c. São empregadas em situações que requerem uma maior liberdade de movimento e absorção de choques.
d. São empregadas em situações que requerem maior velocidade de escoamento e absorção de vibração.
e. São empregadas em situações que requerem uma maior liberdade de movimento e absorção de impacto.
Questão.
Para o projeto do reservatório hidráulico, quais são as duas variáveis importantes a serem estudadas?
a. O número de placas defletoras a serem utilizadas e a superfície mínima de contato requerida para realizar a troca térmica.
b. O volume mínimo de fluido a ser armazenado e o nível de contaminação do fluido hidráulico.
c. O volume mínimo de fluido a ser armazenado e a viscosidade cinemática do fluido de trabalho.
d. A temperatura do fluido de trabalho e a superfície mínima de contato requerida para realizar a troca térmica.
e. O volume mínimo de fluido a ser armazenado e a superfície mínima de contato requerida para realizar a troca térmica.
Questão.
Para o dimensionamento de reservatórios hidráulicos, qual deve ser a altura da placa defletora utilizada para separar o fluido da linha de sucção e de retorno?
a. 1/4 L.
b. 2/3 L.
c. L.
d. 2 L.
e. 1/2 L.
Questão.
Nos casos em que a temperatura ambiente é relativamente baixa, sendo necessário aquecer o fluido de trabalho para posterior utilização no sistema hidráulico, qual é o tipo de trocador de calor utilizado?
a. Trocador de calor de correntes cruzadas.
b. Trocador de calor ar.
c. Trocador de calor de placas.
d. Trocador de casco-tubo.
e. Trocador de calor de mistura.
Questão.
Dimensionar o reservatório hidráulico para um sistema hidráulico em função da superfície de troca térmica. Dados: vazão da bomba de 50 l/min; troca térmica de 5000 kcal/h; temperatura ambiente igual a 22oC; e a temperatura de trabalho do fluido igual a 40oC. Quais são as dimensões do reservatório hidráulico?
a. 1,52 m / 3,04 m / 4,56 m.
b. 0,115 m / 0,231 m / 0,346 m.
c. 1,15 m / 2,31 m / 3,46 m.
d. 2 m / 4 m / 6 m.
e. 0,152 m / 0,304 m / 0,456 m.
Questão.
Em determinadas aplicações, o reservatório hidráulico pode não conseguir suprir toda a carga térmica do sistema hidráulico, que é transportada pelo fluido hidráulico até o reservatório. Qual é a alternativa para resolver esse problema?
a. Utilizar componentes no sistema hidráulico que não tenham perdas por energia térmica.
b. Utilizar um trocador de calor.
c. Utilizar um reservatório hidráulico com outras dimensões.
d. Utilizar uma bomba hidráulica que não aumente a temperatura do fluido.
e. Utilizar outro fluido de trabalho.
Questão.
Quais são os tipos de reservatórios hidráulicos existentes?
a. Reservatório térmico, em T e afogado.
b. Reservatório pressurizado, em L e suspenso.
c. Reservatório convencional, em L e suspenso.
d. Reservatório convencional, em L e térmico.
e. Reservatório pressurizado, em L e térmico.
Questão.
Dimensione o reservatório hidráulico para um sistema hidráulico em função do volume mínimo do reservatório. Dados: vazão da bomba de 50 l/min; troca térmica de 5000 kcal/h; temperatura ambiente igual a 22oC; e a temperatura de trabalho do fluido igual a 40oC. Qual é a carga térmica do reservatório hidráulico?
a. 193,6 kcal/h.
b. 198,12 kcal/h.
c. 19,81 kcal/h.
d. 9,36 kcal/h.
e. 93,6 kcal/h.
Unidade 3 – Avaliação da Unidade
Questão 1.
O fluido hidráulico necessita ter requisitos de qualidade para manter o sistema hidráulico em funcionamento adequado. Portanto, um fluido hidráulico de qualidade deve evitar a corrosão no sistema; deve evitar a formação de sedimentos; deve reduzir a espuma que pode causar cavitação na bomba; não deve se deteriorar quimicamente em condições de utilização extremas; deve resistir às variações de temperatura e vazão; deve formar uma película protetora, evitando o desgaste por atrito de peças em movimento; não deve emulsificar com água; e não deve deteriorar gaxetas e vedações, instaladas no sistema.
A escolha do fluido hidráulico deve envolver duas considerações: o fluido deve ter características e propriedades essenciais para o funcionamento adequado do sistema e apresentar estas características e propriedades durante um certo período de tempo. 
Qual é a faixa de massa específica relativa dos fluidos hidráulicos?
a. De 0,80 a 1,45.
b. De 0,80 a 2,0.
c. De 1,0 a 100,0.
d. De 1,0 a 1,45.
e. De 1,0 a 10,0.
Questão 2.
a. 202,40 cm3/rot; 37,5 N.m e 68,7 kW.
b. 2,02 cm3/rot; 375 N.m e 0,687 kW.
c. 20,24 cm3/rot; 37,5 N.m e 6,87 kW.
d. 20,24 cm3/rot; 37,5 N.m e 68,7 kW.
e. 2,02 cm3/rot; 3,75 N.m e 0,687 kW
Questão 3.
a. TamanhoNominal 008.
b. Tamanho Nominal 011.
c. Tamanho Nominal 016.
d. Tamanho Nominal 022.
e. Tamanho Nominal 019.
Questão 4.
a. Mt = 150,25 N.m e N = 78,67 kW.
b. Mt = 15,02 N.m e N = 7,87 kW.
c. Mt = 8,94 N.m e N = 2,34 kW.
d. Mt = 89,44 N.m e N = 2,34 kW.
e. Mt = 894,40 N.m e N = 23,42 kW.
Questão 5.
a. 1976 kcal/h.
b. 197,6 kcal/h.
c. 395,2 kcal/h.
d. 988 kcal/h.
e. 3952 kcal/h.

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