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Fenômenos de Transportes

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Fenômenos de Transportes:
1 - Feita de um material cuja massa é de 0,8g/cm³, uma esfera maciçaé totalmente mergulhada no interior de um tanque cheio d'agua e
Abandonada a seguir. Desprezando as forças de atrito, Responda:
Resp: O empuxo que atua na esfera é maior que seu peso
2 - Marque certo ou errado:
(E) - Um fluido é caracterizado como uma substancia que se deforma continuamentequando submetido á uma força de tração
(E) - O macaco hidráulico é uma aplicação do teorema de Stevin
(C) - O princípio de Arquimedes diz que quando um corpo está submerso háuma força vertical dirigida para cima que atua sobre o corpo e é denominada EMPUXO
(C) - A pressão que se aplica a um fluido se transmite integralmente a todos os seuspontos bem como as paredes do recipiente que a comporta
3 - A figura mostra um recipiente contendo certo liquido
escreve em ordem crescente, as pressões nos pontos indicados:
Resp: Levar em consideração o seguinte, quando mais baixo o ponto maior a pressão.
4 - Calcular o Número de Reynolds:
Dados:
Viscosidade absoluta (u) = 1 x 10^-3
Densidade (p) = 1 x 10³
Velocidade (v) = 0,010 m/s
Dimensao (D) = 0,010 m Re = (p.v.D) / u = 100
5 - A viscosidade absoluta, também conhecida como viscosidade dinâmicaé uma propriedade básica característica de um dado fluido:
analisando-se, a influencia da temperatura sobre a viscosidade absoluta de líquidos e gases, observa-se que:
Resp = Viscosidade de líquidos decresce e de gases aumenta com o aumento da temperatura
6 - Na figura a seguir a três recipientes de mesma área de bases, os recipientes são preenchidoscom água......
Resp = (e) Nao consegui ler......
7 - Uma superficie plana bem grande, é lubrificada com um óleo cuja viscosidade é de u=0,05 ns/m³
pretende-se arrastar sobre a superficie lubrificada uma placa plana de 1,5m x 12m a velocidade de
2,3m/s , sabendo que a espessura da pelicula de oleo sob a superficie é de 2mm, pede-se
aa força a ser aplicada:
Formula F = A.u.(v/e) = (1,5x12)x(0,05). (2,3/2x10^-3) =1035N
F – ForçaA – Áreau – Viscosidadee – espessurav - velocidade
8 - Dado o vetor velocidade V = ((-x^4) - 2z)î+(2x³z)k
a - o escoamento é uni, bi ou tri dimensional?
resp =Duas componentes, bi dimensional.
b - o escoamento flui em regime permanente ou não permanente?
resp = Não há termos que dependem do tempo, logo regime é permanente.
c - Determine a magnitude da velocidade em x=0,5m z=3,2m
é só substituir o x e o z na equação e depois tirar o modulo.
resp = 6,6m/s
d - justifique se é compressível (vetor=0) ou incompressível (vetor diferente de 0)
(derivada de x + derivada de y + derivada de z ) -4x^3+0+2x^2 compressível
_________________________________________________________________________________________
(F) - A massa especifica relativa é a diferença entre massa especifica da agua e do liquido em estudo
(V) - A hipótese do continuo diz que a cada ponto no espaço corresponde.....NÃO existem vazios no interior..
(F) - Um fluído é caracterizado como uma substancia que se deforma continuamente quando submetido a tração
(F) - O macaco hidráulico é uma aplicação do teorema de stevin
(V) - O principio de Arquimedes diz que quando há um corpo submerso ha uma forca vertical agindo sob ele (empuxo)
(V) - A pressão que se aplica a um fluido se transmite integralmente a todos os pontos, bem como as paredes...
(V) - Vazão mássica é a massa de fluido que atravessa uma seção por unidade de tempo
(V) - Fluido se deforma com forca de cisalhamento
(F) - Fluidos Newtonianos ora se comporta como fluido, ora como gases
(V) - Se a pressão na superfície livre de um líquido contido num recipiente for nula, a pressão num ponto qualquer
à profundidade h dentro do líquido será dada por:pgh
_________________________________________________________________________-
para a questão da velocidade na seção, basta usar a formula"
p1.v1.a1 = p2.v2.a2
9) Certa Quantidade de água(tom mais escuro) é colocada em um tubo em forma de U, aberto nas extremidades.
Em um do ramos do tubo, adiciona-se um liquido de densidade maior que a da água e ambos não se misturam.
a)Assinale a alternativa que representa corretamente a posição dos dois líquidos no tubo após o equilíbrio.
Letra D.
b)justifique
devido as densiddes dos fluidos serem diferentes, logo uma parte do fluido menos denso ficara acima do nível do fluido mais denso.
10) No recipiente da figura á agua(10000N/m³), Oleo (8950 N/m³) através do teorema de Stevem determine qual a leitura do manometro:
OLEO H=1,2m AGUA H=1,1m Observação: Consideramos altura de 2,5, devido não aparecer na cola.
Pa=Pb
Y= gama= peso especifico Pm+
Pm + Y1h1 + Y2h2 = Y2h3
Pm + 8950*1,2 + 10000*1,1 = 10000*2,5
Pm + 10740 + 11000=25000
Pm=3260Pa
11)Uma superfície plana bem grande e lubrificada com um oleo cuja viscosidade e de u = 0,05 N/m3 pretende-se arrastar sobre a superfície lubrificada uma placa plana
de 1,5m x 10 m a velocidade 2,5 m/s . Sabendo que a espessura da película de óleo entre as placase de 3mm, pode-se para determinar a forca a ser aplicada,
Area=1,5*10= 15m^2
Viscosidade= 0,05 n/m^3
Espessura(e)=0,003m
Tau=mi*(velocidade)/espessura
Tau= 0,05*(2,5)/0,003
Tau= 41,66 N/m^2
41,66*15 = 625N (multiplica tau pela area)
12- um gás escoa no trecho de tubulação da figura. Na seção 1, tem-se A1=20cm^2, ro1=4kg/m^3 e v1=30m/s.
na seção 2, A2=10cm^2, ro2=12kg/m^3. Qual a velocidade na seção 2?
Ro1*v1*A1=ro2*v2*A2
4*30*20 = 12*v2*10
V2= 20 m/s
	Considerando as dimensões L, M e T, respectivamente, de comprimento, massa e tempo, a dimensão de força é:
		
	
	[ML^-1T]
	
	[MLT^-1]
	
	[MLT^-2]
	
	[ML.^-2T^-1]
	
	[MLT]
		
	
	
	 2a Questão (Ref.: 820042)
	Aula 1: INTRODUÇÃO A FENÔNEMOS DE TRANSPORTE
	Pontos: 1,0  / 1,0 
	A viscosidade absoluta, também conhecida como viscosidade dinâmica, é uma propriedade física característica de um dado fluido. Analisando-se a influência da temperatura sobre a viscosidade absoluta de líquidos e gases, observa-se que a(s)
		
	
	variação da viscosidade com a temperatura é função da substância em si e não de seu estado físico. 
	
	viscosidade de líquidos decresce e a de gases aumenta com o aumento da temperatura. 
	
	viscosidades de líquidos e gases aumentam com o aumento da temperatura.
	
	viscosidades de líquidos e gases decrescem com o aumento da temperatura.
	
	viscosidade de líquidos aumenta e a de gases decresce com o aumento da temperatura.
		
	
	
	 3a Questão (Ref.: 704757)
	Aula 2: Definição de Fluido
	Pontos: 1,0  / 1,0 
	Da definição de fluido ideal, qual a única alternativa incorreta?
		
	
	Gases e líquidos são classificados como fluidos. 
	
	Fluidos são materiais cujas moléculas não guardam suas posições relativas. Por isso, tomam a forma do recipiente que os contém. 
	
	Os fluidos ideais, assim como os sólidos cristalinos, possuem um arranjo de átomos permanentemente ordenados, ligados entre si por forças intensas, ao qual chamamos de estrutura cristalina.
	
	Os fluidos são constituídos por um grande número de moléculas em movimento desordenado e em constantes colisões. 
	
	A Hidrostática estuda os fluidos ideais em repouso num referencial fixo no recipiente que os contém.
		
	
	
	 4a Questão (Ref.: 134676)
	Aula 2: ANÁLISE DIMENSIONAL
	Pontos: 1,0  / 1,0 
	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.L-3.T-2 
	
	L2
	
	M.T-2 
	
	M
	
	M.L-1.T-2
		
	
	
	 5a Questão (Ref.: 709212)
	Aula 3: fluídostática
	Pontos: 1,0  / 1,0 
	Um cilindro de ferro fundido, de 30 cm de diâmetro e 30 cm de altura, é imerso em água do mar (γ = 10.300 N/m3 ). Qualé o empuxo que a água exerce no cilindro?
		
	
	 218 N 
 
	
	 200 N 
	
	 150 N 
	
	118 N
	
	 220 N 
		
	
	
	 6a Questão (Ref.: 709209)
	Aula 3: fluídostática
	Pontos: 1,0  / 1,0 
	   Empuxo:
Um corpo que está imerso num flluido ou flutuando na superfície livre de um líquido está submetido a uma força resultante divida à distribuição de pressões ao redor do corpo, chamada de: 
		
	
	força gravitacional
	
	força magnética 
	
	força elétrica
	
	força tangente  
	
	força de empuxo.
		
	
	
	 7a Questão (Ref.: 817067)
	Aula 4: NÚMERO DE REYNOLDS
	Pontos: 1,0  / 1,0 
	Um tubo de 10 cm de raio conduz óleo com velocidade de 20 cm/s . A densidade do óleo é 800 kg/m³ e sua viscosidade é 0,2 Pa.s . Calcule o número de Reynolds. 
		
	
	Re = 180
	
	Re = 150
	
	Re = 160
	
	Re = 240
	
	Re = 120
		
	
	
	 8a Questão (Ref.: 709240)
	Aula 4: Hidrostatica
	Pontos: 1,0  / 1,0 
	O número de Reynolds depende das seguintes grandezas:
		
	
	Diâmetro interno do duto a massa específica e a viscosidade dinâmica do fluido
	
	velocidade de escoamento, o diâmetro interno do duto a massa específica e a viscosidade dinâmica do fluido.
	
	velocidade de escoamento, o diâmetro externo do duto a massa específica e a viscosidade dinâmica do fluido
	
	velocidade de escoamento, a viscosidade dinâmica do fluido.
	
	velocidade de escoamento, o diâmetro interno do duto a massa específica e a viscosidade estática do fluido.
		
	
	
	 9a Questão (Ref.: 709291)
	Aula 5: Equação da energia para o regime permanente
	Pontos: 1,0  / 1,0 
	Durante uma tempestade, Maria fecha as janelas do seu apartamento e ouve o zumbido do vento lá fora. Subitamente o vidro de uma janela se quebra. Considerando que o vento tenha soprado tangencialmente à janela, o acidente pode ser melhor explicado pelo(a):
		
	
	Princípio de Pascal
	
	Equação de Bernoulli
	
	Princípio de Arquimedes
	
	Princípio de Stevin
	
	Princípio de conservação da massa
		
	
	
	 10a Questão (Ref.: 709295)
	Aula 5: Análise Dimensional
	Pontos: 1,0  / 1,0 
	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^2/B
	
	A/B 
	
	A.B
	
	A^2.B
	
	A/B^2
	
	
	 Qual é a unidade no MKS da massa específica?
 
		
	
	Kg2/m 
	
	 Kg/m1
	
	 Kg/m3
	
	 Kg/m2
	
	Kg/m0
	
	
	
	
	 2a Questão (Ref.: 201408946591)
	Fórum de Dúvidas (0)       Saiba (0) 
	
	A unidade de viscosidade no Sistema MK*S é:
 
		
	
	Kgf S/ m2 
	
	Kgf S/ m3 
	
	gf S/ m2 
	
	Kgf S/ m 
	
	Kgf / m2 
	
	
	
	
	 3a Questão (Ref.: 201408946576)
	Fórum de Dúvidas (0)       Saiba (0) 
	
	A viscosidade indica a capacidade que um determinado fluido tem de: 
		
	
	solidificar e esquentar
	
	escoar.
	
	volatilizar
	
	solidificar
	
	esquentar.
	
	
	
	
	 4a Questão (Ref.: 201408372019)
	Fórum de Dúvidas (0)       Saiba (0) 
	
	Se na equação P = V.V.K, V é velocidade, então para que P seja pressão é necessário que K seja:
		
	
	massa específica (M/L.L.L)
	
	massa (M)
	
	peso específico (M/L.L.T.T)
	
	peso (M.L/T.T)
	
	vazão mássica (M/T)
	
	
	
	
	 5a Questão (Ref.: 201408946582)
	Fórum de Dúvidas (0)       Saiba (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?
		
	
	 4 atm
	
	1 atm
	
	3 atm
	
	6 atm
	
	 2 atm
	
	
	
	
	 6a Questão (Ref.: 201408946579)
	Fórum de Dúvidas (0)       Saiba (0) 
	
	Qual é a unidade da viscosidade dinâmica no CGS?
		
	
	Dina x s2/cm3
	
	 Dina x s/cm
	
	 Dina2 x s/cm3
	
	 Dina x s/cm3
	
	Dina x s/cm2
	
	
	
	
	 7a Questão (Ref.: 201408946581)
	Fórum de Dúvidas (0)       Saiba (0) 
	
	Unidades  de pressão são definidas como:
 
		
	
	0,5 atm (atmosfera) = 760 mmHg = 101.230 Pa = 101,23 KPa = 10.330 Kgf/m2 = 1,033 Kgf/cm2 
	
	1 atm (atmosfera) = 76 mmHg = 101.230 Pa = 101,23 KPa = 10.330 Kgf/m2 = 1,033 Kgf/cm2 
	
	1 atm (atmosfera) = 760 mmHg = 101.230 Pa = 101,23 KPa = 10.330 Kgf/m2 = 1,033 Kgf/cm2 
	
	1 atm (atmosfera) = 760 mmHg = 101.230 Pa = 101,23 KPa = 10.330 Kgf/m2 = 1033 Kgf/cm2 
	
	1 atm (atmosfera) = 760 mmHg = 101.230 Pa = 10.123 KPa = 10.330 Kgf/m2 = 1,033 Kgf/cm2 
	
	
	
	
	 8a Questão (Ref.: 201409091703)
	Fórum de Dúvidas (0)       Saiba (0) 
	
	Um líquido bastante viscoso apresenta a tensão de cisalhamento de 11 kgf/m2 e o gradiente de velocidade igual a 2900 s-1. Considere a distribuição de velocidade linear. Calcule a viscosidade absoluta desse líquido em kgf.s/m2.
		
	
	3,71
	
	3,79x10-3
	
	 3,9x10-4
	
	3,19x104
	
	263,6
	
	 1a Questão (Ref.: 201408946573)
	Fórum de Dúvidas (0)       Saiba (0) 
	
	Um fluido tem massa específica (rô) = 80 utm/m³. Qual é o seu peso específico e o peso específico relativo?
		
	
	0,8 g/ cm3
	
	0,04 g/ cm3
	
	0,18 g/ cm3
	
	0,4 g/ cm3
	
	0,08 g/ cm3
	
	
	
	
	 2a Questão (Ref.: 201408946555)
	Fórum de Dúvidas (0)       Saiba (0) 
	
	Sabendo que o peso específico (γ) é igual a peso / volume, determine a dimensão do peso específico em função da massa (M). 
		
	
	F.L-4.T2
	
	M.L-2.T-2
	
	F.L-3
	
	M.L-3
	
	F.L-1
	
	
	
	
	 3a Questão (Ref.: 201408946559)
	Fórum de Dúvidas (0)       Saiba (0) 
	
	O peso específico relativo de uma substância é 0,7. Qual será seu peso específico?
		
	
	700 N/m3
	
	7000 Kgf/m3
	
	70 N/m3
	
	7.000 N/m3 
	
	70 Kgf/m3
	
	
	
	
	 4a Questão (Ref.: 201408946565)
	Fórum de Dúvidas (0)       Saiba (0) 
	
	A densidade relativa é a relação entre: 
		
	
	as massas específicas de duas substâncias. 
	
	a massa específica e  a temperatura entre duas substâncias.
	
	a massa específica e a pressão  entre duas substâncias.
	
	a massa específica e a constante de aceleração entre duas substâncias.
	
	a temperatura absoluta e a pressão entre duas substâncias. 
	
	
	
	
	 5a Questão (Ref.: 201408946566)
	Fórum de Dúvidas (0)       Saiba (0) 
	
	Quando se aplica uma pressão a um fluido, esse sofre deformação, ou seja, o seu volume é modificado. Porém, quando se deixa de aplicar pressão neste fluido, este tende a se expandir, podendo ou não retornar ao seu estado inicial.
A esta capacidade de retornar às condições iniciais denominamos: 
		
	
	expansibilidade do fluido.
	
	viscosidade do fluido.
	
	elasticidade do fluido.
	
	compressibilidade do fluido.
	
	resiliência do fluido.
	
	
	
	
	 6a Questão (Ref.: 201408946435)
	Fórum de Dúvidas (0)       Saiba (0) 
	
	Podemos afirmar que, matematicamente, a densidade de um fluido:
		
	
	é o produto entre o quadrado de sua massa e seu volume
	
	é o produto entre sua massa e seu volume
	
	é o produto entre o triplo de sua massa e seu volume
	
	é a relação entre sua massa e seu volume
	
	é a relação entre sua massa e o dobro do seu volume7a Questão (Ref.: 201408946601)
	Fórum de Dúvidas (0)       Saiba (0) 
	
	Qual deverá ser o peso específico do ar a 441 KPa (abs) e 38⁰C.
		
	
	50,4 N/m3
	
	45,0 N/m3
	
	50, 0 N/m3
	
	49,4 N/m3 
	
	 49,0 N/m3 
	
	
	
	
	 8a Questão (Ref.: 201408942106)
	Fórum de Dúvidas (0)       Saiba (0) 
	
	Da definição de fluido ideal, qual a única alternativa incorreta?
		
	
	Os fluidos são constituídos por um grande número de moléculas em movimento desordenado e em constantes colisões. 
	
	Gases e líquidos são classificados como fluidos. 
	
	Os fluidos ideais, assim como os sólidos cristalinos, possuem um arranjo de átomos permanentemente ordenados, ligados entre si por forças intensas, ao qual chamamos de estrutura cristalina.
	
	Fluidos são materiais cujas moléculas não guardam suas posições relativas. Por isso, tomam a forma do recipiente que os contém. 
	
	A Hidrostática estuda os fluidos ideais em repouso num referencial fixo no recipiente que os contém.
	
	
	
	
	Alguém observou que um balão de medidas meteorológicas subia com uma aceleração de 1 m/ s^2 (metro por segundo ao quadrado), antes de perdê-lo de vista. Sabendo-se que antes de soltar o balão o mesmo apresentava uma massa total de 25Kg e que a densidade do ar na região em que o balão foi solto estava com 1,2 Kg/m^3 (Kilograma por metro cúbico). Perguntamos qual é o volume do balão? Considere gravidade = 10m/s^2.
		
	
	Nenhuma das alternativas anteriores,
	
	229,2 m^3 (metros cúbicos)
	
	22,92 m^3 (metros cúbicos)
	
	24 m^3 (metros cúbicos)
	
	240 m^3 (metros cúbicos)
	
	
	
	
	 2a Questão (Ref.: 201408491294)
	Fórum de Dúvidas (0)       Saiba (0) 
	
	Em relação ao Princípio de Arquimedes é correto afirmar que:
		
	
	c) O módulo da força de empuxo a que está sujeito um corpo que flutua é igual ao peso do corpo.
	
	b) O peso aparente em um fluido é a igualdade do peso real e o módulo da força de empuxo.
	
	a) Quando se mergulha um corpo em um líquido, existe uma força vertical de cima para baixo, exercida no corpo pelo líquido, denominada de força de empuxo.
	
	e) O peso de um corpo é inversamente proporcional à sua massa específica.
	
	d) Um exemplo clássico do princípio de Arquimedes são os movimentos de um submarino; para que o submarino afunde deve-se aumentar a força de empuxo, o que se consegue armazenando água em reservatórios adequados em seu interior. 
	
	
	
	
	 3a Questão (Ref.: 201409042596)
	Fórum de Dúvidas (0)       Saiba (0) 
	
	Um Iceberg se desprende de uma gela e fica boiando no oceano com 10% do seu volume acima da superfície do oceano, considerando a densidade da água no oceano igual a 1,03 g/cm^3, favor indicar qual das respostas abaixo apresenta a densidade do Iceberg em g/cm^3.
		
	
	0,10
	
	0,15
	
	0,90
	
	0,97
	
	0,93
	
	
	
	
	 4a Questão (Ref.: 201409063121)
	Fórum de Dúvidas (0)       Saiba (0) 
	
	A água escoa através de um cano horizontal de secção circular que apresenta uma redução da área de escoamento . No ponto 1, a velocidade é 5m/s e raio igual a r1 e no ponto 2 a velocidade é 45m/s e raio igual a r2. Determine a razão entre os raios r1 e r2.
		
	
	4
	
	3
	
	6
	
	5
	
	2
	
	
	
	
	 5a Questão (Ref.: 201408946558)
	Fórum de Dúvidas (0)       Saiba (0) 
	
	   Empuxo:
Um corpo que está imerso num flluido ou flutuando na superfície livre de um líquido está submetido a uma força resultante divida à distribuição de pressões ao redor do corpo, chamada de: 
		
	
	força de empuxo.
	
	força gravitacional
	
	força magnética 
	
	força tangente  
	
	força elétrica
	
	
	
	
	 6a Questão (Ref.: 201409062003)
	Fórum de Dúvidas (0)       Saiba (0) 
	
	Qual é o propósito de ter torres de água cilíndricas acima de terra ou tanques de água no topo de edifícios?
		
	
	Para armazenar a água para utilização pelos consumidores. 
	
	Para aumentar a altura da coluna de água, aumentando assim a pressão de água em casas e apartamentos. 
	
	NENHUMA DAS ALTERNATIVAS
	
	Para deslocar água de modo menos água é colocado atrás de grandes barragens em reservatórios. 
	
	Para aumentar o volume de água, aumentando assim a pressão de água em casas e apartamentos. 
	
	
	
	
	 7a Questão (Ref.: 201409062475)
	Fórum de Dúvidas (0)       Saiba (0) 
	
	Um embolo de 100 kg se move por gravidade no interior de um cilindro vertical. O diâmetro do êmbolo é de 200 mm e o diâmetro do cilindro de 200,08 mm. A area de contato do êmbolo com o pistão é de 0,5〖 m〗^2 e o espaço entre o embolo e o cilindro está cheio de óleo com viscosidade dinâmica igual a 8,0 N.s/m^2. Qual das alternativas abaixo representa respectivamente a tensão de cisalhamento que age e a velocidade na descida considerando um perfil linear de velocidade (du/dy = u/y). 
		
	
	2000 N/m^2 e 0,02 m/s
	
	2000 N/m^2 e 0,01 m/s
	
	1000 N/m^2 e 0,02 m/s
	
	nenhuma das anteriores
	
	1000 N/m^2 e 0,01 m/s
	
	
	
	
	 8a Questão (Ref.: 201408946561)
	Fórum de Dúvidas (0)       Saiba (0) 
	
	Um cilindro de ferro fundido, de 30 cm de diâmetro e 30 cm de altura, é imerso em água do mar (γ = 10.300 N/m3 ). Qual é o empuxo que a água exerce no cilindro?
		
	
	118 N
	
	 150 N 
	
	 220 N 
	
	 218 N 
 
	
	 200 N 
	Um certo volume de óleo flui por um tubo de diâmetro interno igual a 4 cm e com uma velocidade igual a 250 cm/s.  Qual deve ser a vazão em cm 3/s. (Dado Pi = 3,14) 
		
	
	314 cm 3/s
	
	3140 cm 3/s
	
	3,14 cm 3/s
	
	31400 cm 3/s
	
	31,4 cm 3/s
	
	
	
	
	 2a Questão (Ref.: 201409093360)
	Fórum de Dúvidas (0)       Saiba (0) 
	
	Um duto circular, com raio de 15 cm, é usado para renovar o ar em uma sala, com dimensões 10 m × 5,0 m × 3,5 m, a cada 15 minutos. Qual deverá ser a velocidade média do fluxo de ar através do duto para que a renovação de ar ocorra conforme desejado?
		
	
	2,75 m/s
	
	2,00 m/s
	
	2,25 m/s
	
	2,50 m/s
	
	3,00 m/s
	
	
	
	
	 3a Questão (Ref.: 201409093354)
	Fórum de Dúvidas (0)       Saiba (0) 
	
	Qual deverá ser a área de secção transversal de uma tubulação, em que ar se move a 5,0 m/s, de modo a permitir a renovação do ar, a cada 10 minutos, em um quarto com 300 m3 de volume? Admita que a densidade do ar permaneça constante.
		
	
	0,05 m2
	
	0,20 m2
	
	0,10 m2
	
	0,15 m2
	
	0,25 m2
	
	
	
	
	 4a Questão (Ref.: 201409096995)
	Fórum de Dúvidas (0)       Saiba (0) 
	
	Considere as seguintes afirmações: I. Podemos considerar que os fluidos são incompressíveis quando temos uma variação da densidade maior que 5% em seu volume devido a aplicação de uma pressão em um determinado volume II. O número de Reynolds representa o quociente entre forças de viscosidade e as forças de inércia III. Escoamentos com número de Reynolds menor que 2000 em tubulações totalmente preenchidas podem ser considerados como turbulentos IV. A força aerodinâmica resistente ao movimento do avião é denominada força de sustentação .Quais as afirmações que estão corretas? 
		
	
	somente I e III estão erradas
	
	nenhuma das anteriores
	
	somente IV está errada
	
	somente I e II estão erradas
	
	todas estão erradas
	
	
	
	
	 5a Questão (Ref.: 201409096983)
	Fórum de Dúvidas (0)       Saiba (0) 
	
	Considere as seguintes afirmações: I. Um fluido ideal é aquele que massa específica não se altera qualquer que seja a pressão a que está sujeito e as suas partículasnão sofrem a ação de forças de atrito II. A vazão volumétrica de um fluido é aquela massa que atravessa uma determinada secção reta de uma tubulação por unidade de tempo III. Dizemos que um escoamento é dito estacionário quando as linhas de corrente variam seu formato e posição com o tempo IV. Pelo conceito de continuidade dos fluidos incompressíveis temos que um volume de controle que atravessa um determinado trecho de uma tubulação é exatamente o mesmo que passa por um segundo trecho da mesma tubulação Quais as afirmações que estão corretas? 
		
	
	todas estão corretas
	
	somente I está correta
	
	somente a II e III estão erradas
	
	nenhuma das anteriores
	
	somente I e II estão corretas
	
	
	
	
	 6a Questão (Ref.: 201409061975)
	Fórum de Dúvidas (0)       Saiba (0) 
	
	Em tubos, o fluxo laminar ocorre quando o número de Reynolds é:
		
	
	superior a 4000 
	
	entre 2000 e 4000. 
	
	zero. 
	
	inferior a 2000. 
	
	Nenhuma das respostas anteriores. 
	
	
	
	
	 7a Questão (Ref.: 201408946589)
	Fórum de Dúvidas (0)       Saiba (0) 
	
	O número de Reynolds depende das seguintes grandezas:
		
	
	velocidade de escoamento, o diâmetro externo do duto a massa específica e a viscosidade dinâmica do fluido
	
	velocidade de escoamento, a viscosidade dinâmica do fluido.
	
	velocidade de escoamento, o diâmetro interno do duto a massa específica e a viscosidade estática do fluido.
	
	Diâmetro interno do duto a massa específica e a viscosidade dinâmica do fluido
	
	velocidade de escoamento, o diâmetro interno do duto a massa específica e a viscosidade dinâmica do fluido.
	
	
	
	
	 8a Questão (Ref.: 201408946631)
	Fórum de Dúvidas (0)       Saiba (0) 
	
	Sabe-se que um fluído incompressível se desloca em uma seção A1 com velocidade de 2 m/s e em uma seção de área A2 = 4mm2 com velocidade de 4 m/s. Qual deve ser o valor de A1? 
		
	
	1mm2. 
	
	2mm2 
	
	6mm2 
	
	4mm2 
	
	8mm2 
	
	Qual deverá ser a velocidade do fluido que sairá através de uma extremidade de um tanque, destapado, através de uma abertura de 4 cm de diâmetro, que está a 20 m abaixo do nível da água no tanque? (Dado g = 10 m/s 2) 
		
	
	400 m/s
	
	2 m/s
	
	40 m/s.
	
	4 m/s
	
	20m/s
	
	
	
	
	 2a Questão (Ref.: 201408946644)
	Fórum de Dúvidas (0)       Saiba (0) 
	
	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 
	
	A^2.B
	
	A/B^2
	
	A^2/B
	
	A.B
	
	
	
	
	 3a Questão (Ref.: 201409058643)
	Fórum de Dúvidas (0)       Saiba (0) 
	
	Um tubo de Venturi pode ser usado como a entrada para um carburador de automóvel. Se o diâmetro do tubo de 2.0cm estreita para um diâmetro de 1,0cm, qual a queda de pressão na secção contraída por um fluxo de ar de 3,0cm/s no 2,0cm seção? (massa específica = 1,2 kg/m^3.)
		
	
	85 Pa 
	
	115 Pa 
	
	81 Pa 
	
	100 Pa 
	
	70 Pa
	
	
	
	
	 4a Questão (Ref.: 201408946645)
	Fórum de Dúvidas (0)       Saiba (0) 
	
	Um fluido ideal percorre um cano cilíndrico em regime permanente. Em um estrangulamento onde o diâmetro do cano fica reduzido à metade, a velocidade do fluido fica:
		
	
	reduzida à metade
	
	quadruplicada
	
	reduzida a 1/4
	
	a mesma
	
	duplicada
	
	
	
	
	 5a Questão (Ref.: 201408946640)
	Fórum de Dúvidas (0)       Saiba (0) 
	
	Durante uma tempestade, Maria fecha as janelas do seu apartamento e ouve o zumbido do vento lá fora. Subitamente o vidro de uma janela se quebra. Considerando que o vento tenha soprado tangencialmente à janela, o acidente pode ser melhor explicado pelo(a):
		
	
	Princípio de Pascal
	
	Princípio de Stevin
	
	Princípio de Arquimedes
	
	Equação de Bernoulli
	
	Princípio de conservação da massa
	
	
	
	
	 6a Questão (Ref.: 201408946451)
	Fórum de Dúvidas (0)       Saiba (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 
		
	
	parte da energia mecânica do fluido é transformada irreversivelmente em calor.
	
	o ponto 2 está situado abaixo do ponto 1.
	
	o fluido se resfria ao ser deslocado do ponto 1 para o ponto 2.
	
	o ponto 2 está situado acima do ponto 1.
	
	a velocidade do fluido diminui à medida que o fluido avança do ponto 1 para o ponto 2. (<=)
	
	
	
	
	 7a Questão (Ref.: 201408946646)
	Fórum de Dúvidas (0)       Saiba (0) 
	
	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
	
	dois quintos 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
	
	
	
	
	 8a Questão (Ref.: 201408946583)
	Fórum de Dúvidas (0)       Saiba (0) 
	
	O tubo da figura abaixo tem um diâmetro de 16 cm na seção 1, e um diâmetro de 10 cm na seção 2.  Na seção 1 a pressão é de 200. 000 N/m 2.  O ponto 2 está 6 m acima do ponto 1.  Considere o fluido incompressível qual deverá ser a pressão no ponto 2 se o óleo que está fluindo nesse tubo tiver uma densidade igual a 800 Kg/ m 3 e flui a uma velocidade de 0,03 m 3/s?
 
		
	
	148 N/m 2
	
	15.000 N/m 2
	
	148.000 N/m 2
	
	150.000 N/m 2 
	
	150 N/m 2
	No interior de uma sala um termômetro registra uma temperatura de 25 ºC.  Sabe-se que  a temperatura externa a sala é igual a 5 ºC.  Qual deve ser a perda de calor que ocorre por uma janela de vidro de espessura 2 mm e área 0,5 m 2 , em uma hora.
(K vidro = 0,2 cal/s m ºC) . 
		
	
	3.600 cal. 
	
	36 Kcal.
	
	3.600 Kcal.
	
	3.600 J.
	
	360 J.
	
	
	
	
	 2a Questão (Ref.: 201408946541)
	Fórum de Dúvidas (0)       Saiba (0) 
	
	Assinale a alternativa correta:   
		
	
	A condução e a convecção térmica só ocorrem no vácuo. 
	
	A condução térmica só ocorre no vácuo; no entanto, a convecção térmica se verifica inclusive em matérias no estado sólido. 
	
	No vácuo, a única forma de transmissão do calor é por condução. 
	
	A convecção térmica só ocorre nos fluidos, ou seja, não se verifica no vácuo nem em materiais no estado sólido. 
	
	A radiação é um processo de transmissão do calor que só se verifica em meios sólidos. 
	
	
	
	
	 3a Questão (Ref.: 201408946563)
	Fórum de Dúvidas (0)       Saiba (0) 
	
	O calor latente é responsável pela mudança do estado físico de uma substância, e é calculado assim: 
		
	
	Q = m R, onde m é a massa do corpo.
	
	Q = m P, onde m é a massa do corpo.Q = m g, onde m é a massa do corpo.
	
	Q = m T, onde m é a massa do corpo.
	
	Q = m L, onde m é a massa do corpo.
	
	
	
	
	 4a Questão (Ref.: 201408946543)
	Fórum de Dúvidas (0)       Saiba (0) 
	
	Para resfriar um líquido, é comum colocar a vasilha que o contém dentro de um recipiente com gelo, conforme a figura. Para que o resfriamento seja mais rápido, é conveniente que a vasilha seja metálica, em vez de ser de vidro, porque o metal apresenta, em relação ao vidro, um maior valor de:   
 
 
   
		
	
	calor específico 
	
	calor latente de fusão. 
	
	condutividade térmica 
	
	energia interna 
	
	coeficiente de dilatação térmica 
	
	
	
	
	 5a Questão (Ref.: 201408946542)
	Fórum de Dúvidas (0)       Saiba (0) 
	
	A transmissão de calor por convecção só é  possível:   
 
		
	
	nos sólidos
	
	nos líquidos 
	
	nos fluidos em geral.
	
	nos gases 
	
	no vácuo
	
	
	
	
	 6a Questão (Ref.: 201408946638)
	Fórum de Dúvidas (0)       Saiba (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 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 madeira conduz melhor o calor
	
	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 a convecção no ferro é mais notada que na madeira
	
	
	
	
	 7a Questão (Ref.: 201408946539)
	Fórum de Dúvidas (0)       Saiba (0) 
	
	Num dia quente você estaciona o carro num trecho descoberto e sob um sol causticante. Sai e fecha todos os vidros. Quando volta, nota que "o carro parece um forno". Esse fato se dá porque:  
      
		
	
	o vidro é transparente à luz solar e opaco ao calor; 
      
	
	o vidro não deixa a luz de dentro brilhar fora; 
    
	
	 o vidro é transparente apenas às radiações infravermelhas; 
       
	
	Nenhuma das respostas anteriores.
	
	o vidro é transparente e deixa a luz entrar; 
      
	
	
	
	
	 8a Questão (Ref.: 201408946534)
	Fórum de Dúvidas (0)       Saiba (0) 
	
	Uma parede de tijolos e uma janela de vidro de espessura 180mm e 2,5mm, respectivamente, têm suas faces sujeitas à mesma diferença de temperatura. Sendo as condutibilidades térmicas do tijolo e do vidro iguais a 0,12 e 1,00 unidades SI, respectivamente, então a razão entre o fluxo de calor conduzido por unidade de superfície pelo vidro e pelo tijolo é:  
      
		
	
	600 
      
	
	200 
      
	
	500 
      
	
	800
	
	300 
      
	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-dágua, (...) Na serpentina, a água aquecida pelo fogão sobe para a caixa-dágua 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-dágua , é correto afirmar que este se dá, principalmente, devido ao processo de: 
		
	
	condução causada pela diminuição da densidade da água na serpentina.
	
	condução causada pelo aumento da densidade da água na serpentina.
	
	convecção causada pelo aumento da densidade da água na serpentina.
	
	convecção causada pelo fato da densidade se manter constante.
	
	convecção causada pela diminuição da densidade da água na serpentina
	
	
	
	
	 2a Questão (Ref.: 201408946641)
	Fórum de Dúvidas (0)       Saiba (0) 
	
	Um determinado fluido escoa através de um tubo de 20 cm de diâmetro interno. O fluido se encontra a uma temperatura de 50°C. A temperatura da superfície interna do tubo pode ser determinada, e é de 25°C. Considerando um coeficiente de transferência de calor por convecção de 2000 W/m².K, calcule a taxa de transferência de calor por metro de comprimento linear de tubo.
		
	
	13,5 kW
	
	18,7 kW
	
	25,2 kW
	
	45,8 kW
	
	31,4 kW
	
	
	
	
	 3a Questão (Ref.: 201408946642)
	Fórum de Dúvidas (0)       Saiba (0) 
	
	A superfície de uma placa de aço de 8 m² é mantida a uma temperatura de 150 °C. Uma corrente de ar é soprada por um ventilador e passa por sobre a superfície da placa. O ar se encontra a uma temperatura de 25 °C. Calcular a taxa de transferência de calor trocado por convecção, entre a placa e o ar, considerando um coeficiente de troca de calor por convecção de 150 W/m².K. 
		
	
	22,7 kW
	
	28,5 kW
	
	13,8 kW
	
	37,5 kW
	
	25,2 kW
	
	
	
	
	 4a Questão (Ref.: 201408946611)
	Fórum de Dúvidas (0)       Saiba (0) 
	
	Uma lareira aquece uma sala principalmente por qual processo de propagação de calor?
		
	
	condução e irradiação
	
	condução e convecção
	
	condução
	
	irradiação
	
	convecção
	
	
	
	
	 5a Questão (Ref.: 201408946610)
	Fórum de Dúvidas (0)       Saiba (0) 
	
	Quando há diferença de temperatura entre dois pontos, o calor pode fluir entre eles por condução, convecção ou radiação, do ponto de temperatura mais alta ao de temperatura mais baixa. O "transporte" de calor se dá juntamente com o transporte de massa no caso da:
		
	
	convecção somente
	
	radiação e convecção
	
	radiação somente
	
	condução e radiação
	
	condução somente
	
	
	
	
	 6a Questão (Ref.: 201409108350)
	Fórum de Dúvidas (0)       Saiba (0) 
	
	A parede de um edifício tem 22,5 cm de espessura e foi construída com um material de k = 1,31 W/m.°C. Em dia de inverno as seguintes temperaturas foram medidas : temperatura do ar interior = 23,1°C; temperatura do ar exterior = -8,7°C; temperatura da face interna da parede = 11,5°C; temperatura da face externa da parede = -7,4°C. Calcular os coeficientes de película interno e externo à parede.
		
	
	2,06 W/m2.°C e 18,36 W/m2.°C
	
	11,49 W/m2.°C e 105,65 W/m2.°C
	
	110,04 W/m2.°C e 324,2 W/m2.°C
	
	29,49 W/m2.°C e 104,65 W/m2.°C
	
	9,49 W/m2.°C e 84,65 W/m2.°C
	
	
	
	
	 7a Questão (Ref.: 201408946605)
	Fórum de Dúvidas (0)       Saiba (0) 
	
	O congelador é colocado na parte superior dos refrigeradores, pois o ar se resfria nas proximidades dele, aumenta a densidade e desce. O ar quente que está na parte de baixo, por ser menos denso, sobe e resfria-se nas proximidades do congelador. Nesse caso, o processo de transferência de energia na forma de calor recebe o nome de: 
		
	
	convecção forçada
	
	convecção
	
	irradiação
	
	condução
	
	condução e convecção
	
	
	
	
	 8a Questão (Ref.: 201408946616)
	Fórum de Dúvidas (0)       Saiba (0) 
	
	Em qual dos meios o calor se propaga por convecção:
		
	
	água
	
	madeira
	
	plástico
	
	vidro
	
	metal
	
	Sabe-se que a temperatura do café se mantém razoavelmente constante no interior de uma garrafa térmica perfeitamente vedada. I - Qual o principal fator responsável por esse bom isolamento térmico? II - O que acontece com a temperatura docafé se a garrafa térmica for agitada vigorosamente? 
		
	
	I - A condução só ocorre em um meio sólido. II - Aumenta, pois não há transformação de energia mecânica em térmica.
	
	I - A condução ocorre no vácuo. II - Diminui, pois não há transformação de energia mecânica em térmica. 
	
	I - A condução não ocorre no vácuo. II - Diminui, pois há transformação de energia térmica em mecânica. 
	
	I - A condução não ocorre no vácuo. II - Aumenta, pois há transformação de energia mecânica em térmica. 
	
	I - A condução ocorre no vácuo. II - Aumenta, pois há transformação de energia mecânica em térmica. 
	
	
	
	
	 2a Questão (Ref.: 201408946450)
	Fórum de Dúvidas (0)       Saiba (0) 
	
	Numa antiga propaganda de uma grande loja X existia o seguinte refrão:
-    Quem bate?
-    É o frio!
-    Não adianta bater, pois eu não deixo você entrar, os cobertores da loja X é que vão aquecer o meu lar!
 
Do ponto de vista dos fenômenos estudados na disciplina, o apelo publicitário é:
		
	
	nenhuma das respostas anteriores.
	
	incorreto pois não tem sentido falar em frio entrando ou saindo já que este é uma sensação que ocorre quando há trocas de calor entre os corpos de diferentes temperaturas.
	
	correto pois, dependendo da espessura do cobertor, este pode impedir a entrada do frio.
	
	incorreto pois não foi definida a espessura do cobertor
	
	correto pois, independente da espessura do cobertor, este é um excelente isolante térmico, impedindo a entrada do frio.
	
	
	
	
	 3a Questão (Ref.: 201408946635)
	Fórum de Dúvidas (0)       Saiba (0) 
	
	Assinale a sequencia que indica as formas de propagação de calor: Calor emitido nas proximidades de uma fogueira; Formação dos ventos; Aquecimento de um cano por onde circula água quente; Aquecimento da água em uma panela colocada sore a chama de um fogão.
		
	
	condução, convecção, convecção e condução.
	
	convecção; convecção; condução e convecção.
	
	convecção, condução, condução e convecção.
	
	condução, convecção, condução e convecção.
	
	condução, condução, convecção e convecção.
	
	
	
	
	 4a Questão (Ref.: 201408946619)
	Fórum de Dúvidas (0)       Saiba (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 convecção 
	
	radiação e condução 
	
	convecção e radiação 
	
	condução e radiação 
	
	condução e convecção 
	
	
	
	
	 5a Questão (Ref.: 201408946628)
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	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 convecção 
	
	convecção e radiação
	
	ondução e radiação
	
	radiação e condução
	
	radiação e convecção 
	
	
	
	
	 6a Questão (Ref.: 201409074679)
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	Uma cafeteira está sendo aquecida num fogão. O calor das chamas se transmite através da parede do fundo da cafeteira para o café que está em contato com essa parede e daí para o restante do café. Na ordem desta descrição, o calor se transmitiu predominantemente por:
		
	
	condução e convecção
	
	condução e radiação 
	
	radiação e convecção
	
	convecção e radiação
	
	radiação e condução
	
	
	
	
	 7a Questão (Ref.: 201408946612)
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	O frasco de Dewar é um recipiente construído com o propósito de conservar a temperatura das substâncias que ali forem colocadas, sejam elas quentes ou frias. O frasco consiste em um recipiente de paredes duplas espelhadas, com vácuo entre elas e de uma tampa feita de material isolante. A garrafa térmica que temos em casa é um frasco de Dewar. O objetivo da garrafa térmica é evitar ao máximo qualquer processo de transmissão de calor entre a substância e o meio externo. É CORRETO afirmar que os processos de transmissão de calor são: 
		
	
	emissão, convecção e indução.
	
	indução, condução e irradiação
	
	condução, convecção e irradiação
	
	condução, emissão e irradiação
	
	indução, convecção e irradiação
	
	
	
	
	 8a Questão (Ref.: 201408946618)
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	Determine o calor perdido por uma pessoa, por unidade de tempo, supondo que a sua superfície exterior se encontra a 29ºC, sendo a emissividade de 0,95. A pessoa encontra-se numa sala cuja temperatura ambiente é 20ºC (T∞) sendo a área do seu corpo de 1,6 m2. O coeficiente de transferência de calor entre a superfície exterior da pessoa e o ar pode considerar-se igual a 6 W.m-2.K-1. OBS: despreze a troca de calor por condução.
		
	
	68 W
	
	268 W
	
	468 W
	
	368 W
	
	168 W
	Dentre as situações a seguir qual delas não se aplica a irradiação de calor:
		
	
	A troca de energia e feita por meio de ondas eletromagnéticas;
	
	Esta relacionado com a radiação nuclear;
	
	Não precisa de contato (meio) entre os corpos;
	
	Este tipo de onda eletromagnética é chamada de radiação térmica;
	
	Todo corpo acima do zero absoluto emite radiação térmica;
	
	
	
	
	 2a Questão (Ref.: 201408946624)
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	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 um determinado 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. 
		
	
	97 ºC
	
	77 ºC
	
	67 ºC
	
	87 ºC
	
	57 ºC
	
	
	
	
	 3a Questão (Ref.: 201408946613)
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	No verão, é mais agradável usar roupas claras do que roupas escuras. Isso ocorre por que:
		
	
	uma roupa de cor branca reflete a radiação, enquanto uma de cor escura a absorve
	
	uma roupa de cor branca absorve toda a radiação que incide sobre ela
	
	uma roupa de cor escura é pior condutora do que uma roupa clara
	
	uma roupa de cor branca conduz melhor o frio do que uma roupa de cor escura
	
	uma roupa de cor escura é melhor condutora do que uma roupa clara
	
	
	
	
	 4a Questão (Ref.: 201408946623)
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	Uma barra de alumínio (K = 0,5cal/s.cm.ºC) está em contato, numa extremidade, com gelo em fusão e, na outra, com vapor de água em ebulição sob pressão normal. Seu comprimento é 25cm, e a seção transversal tem 5cm2 de área. Sendo a barra isolada lateralmente e dados os calores latentes de fusão do gelo e de vaporização da água (LF = 80cal/g; LV = 540cal/g), determine a massa do gelo que se funde em meia hora. 
		
	
	13,3 g
	
	43,3 g.
	
	3,3 g.
	
	23,3 g
	
	33,3 g
	
	
	
	
	 5a Questão (Ref.: 201408315720)
	Fórum de Dúvidas (0)       Saiba (0) 
	
	Quando abrimos a porta de uma geladeira em funcionamento sentimos frio no rosto. Esse fenômeno pode ser explicado pelo seguinte fenômeno de transferência de calor:
		
	
	Condução
	
	Difração
	
	Radiação
	
	Reflexão
	
	Convecção
	
	
	
	
	 6a Questão (Ref.: 201409108365)Fórum de Dúvidas (0)       Saiba (0) 
	
	Uma superfície com área de 0,5 m2 , emissividade igual a 0,8 e temperatura de 160ºC é colocada no interior de uma grande câmara de vácuo cujas paredes são mantidas a 21ºC. Determine a emissão de radiação pela superfície em kcal/h? Considere σ = 4,88 ×10-8 (kcal/h).m2.K4
		
	
	540,3 kcal/h
	
	370,3 kcal/h
	
	2,71 kcal/h
	
	450,3 kcal/h
	
	12,78 kcal/h
	
	
	
	
	 7a Questão (Ref.: 201408946620)
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	O mecanismo através do qual ocorre a perda de calor de um objeto é dependente do meio no qual o objeto está inserido. No vácuo, podemos dizer que a perda de calor se dá por: 
		
	
	convecção e condução
	
	convecção
	
	irradiação e condução
	
	irradiação
	
	condução
	
	
	
	
	 8a Questão (Ref.: 201408946446)
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	Quais das duas afirmações a seguir são corretas?
I. A energia interna de um gás ideal depende só da pressão. 
II. Quando um gás passa de um estado 1 para outro estado 2, o calor trocado é o mesmo qualquer que seja o processo. 
III. Quando um gás passa de um estado 1 para outro estado 2, a variação da energia interna é a mesma qualquer que seja o processo. 
IV. Um gás submetido a um processo quase-estático não realiza trabalho. 
V. O calor específico de uma substância não depende do processo como ela é aquecida.
VI. Quando um gás ideal recebe calor e não há variação de volume, a variação da energia interna é igual ao calor recebido. 
VII. Numa expansão isotérmica de um gás ideal o trabalho realizado é sempre menor do que o calor absorvido. 
		
	
	I e II
	
	II e IV.	
	
	III e VI.	
	
	I e VII.
	
	III e V.	
	
	
	Sabe-se que o calor específico da água é maior que o calor específico da terra e de seus constituintes (rocha, areia, etc.). Em face disso, pode-se afirmar que, nas regiões limítrofes entre a terra e o mar:
		
	
	o vento sempre sopra do mar para a terra.
	
	durante o dia, há vento soprando do mar para a terra e, à noite, o vento sopra no sentido oposto. 
	
	não há vento algum entre a terra e o mar.
	
	durante o dia, o vento sopra da terra para o mar e, à noite o vento sopra da mar para a terra.
	
	o vento sempre sopra sentido terra-mar.
	
	
	
	
	 2a Questão (Ref.: 201408336729)
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	Uma parede de um forno com dimensões de 1,5 m x 2,0 m é composta por tijolos de 15 cm de espessura e condutividade térmica igual a 0,17 kcal.h-1.m-1.oC-1 e uma janela de inspeção também com 15 cm de profundidade, dimensões 15 cm x 15 cm e condutividade térmica igual a 0,72 kcal.h-1.m-1.oC-1. A temperatura interna do forno é 200oC e a temperatura externa é 30oC. Determine a resistência térmica da parede de tijolos considerada. 
		
	
	36,12 h.oC.kcal-1
	
	12,92 h.oC.kcal-1
	
	29,63 h.oC.kcal-1 
	
	45,23 h.oC.kcal-1
	
	18,97 h.oC.kcal-1
	
	
	
	
	 3a Questão (Ref.: 201408946440)
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	Um grupo de amigos compra barras de gelo para um churrasco, num dia de calor. Como as barras chegam com algumas horas de antecedência, alguém sugere que sejam envolvidas num grosso cobertor para evitar que derretam demais. Essa sugestão:
 
		
	
	é absurda, porque o cobertor facilita a troca de calor entre o ambiente e o gelo, fazendo com que ele derreta ainda mais depressa.
	
	faz sentido, porque o cobertor facilita a troca de calor entre o ambiente e o gelo, retardando o seu derretimento.
	
	é absurda, porque o cobertor vai aquecer o gelo, derretendo-o ainda mais depressa.
 
	
	é inócua, pois o cobertor não fornece nem absorve calor ao gelo, não alterando a rapidez com que o gelo derrete.
 
	
	faz sentido, porque o cobertor dificulta a troca de calor entre o ambiente e o gelo, retardando o seu derretimento. 
	
	
	
	
	 4a Questão (Ref.: 201408946439)
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	Considere os três fenômenos a seguir:
I- Aquecimento das águas da superfície de um lago através de 
 raios solares
II-        Movimento circulatório do ar dentro de uma geladeira em 
 funcionamento
III- Aquecimento de uma haste metálica em contato com uma 
 chama
Podemos afirmar que o principal tipo de transferência de calor que ocorre em cada um desses fenômenos, é respectivamente:
		
	
	 I - condução, II - radiação, III - convecção
	
	 I - convecção, II - condução, III - radiação 
	
	 I - condução, II - convecção, III - radiação 
	
	I - radiação, II - convecção, III - condução
	
	 I - convecção, II - condução, III - convecção
	
	
	
	
	 5a Questão (Ref.: 201408336366)
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	Uma parede com 20 cm de espessura tem aplicado a parte interna 350 oC e na parte externa o ar está a 50 oC. A condutividade térmica do material da parede é igual a 0,5 w.m-1.K-1. O coeficiente de película para a situação considerada é igual a 5 w.m-2.K-1. A área da parede é 1,0 m2. Determine o fluxo de calor por convecção.
		
	
	2342 watts
	
	2150 watts
	
	1.500 watts
	
	1750 watts
	
	1250 watts
	
	
	
	
	 6a Questão (Ref.: 201408336350)
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	137) Uma sala apresenta as seguintes dimensões (comprimento, largura e altura, respectivamente): 10m x 5m x 3m. A espessura dos tijolos que compõem a sala é de 14 cm, e o material destes tijolos apresenta uma condutividade térmica igual a 0,54 kcal.h-1.m-1.oC-1. A área das janelas é desprezível. A temperatura interna da sala deve ser mantida a 17oC, enquanto que a temperatura externa pode chegar a 41oC em um dia de verão . Considere que a tarifa de consumo de energia elétrica é de R$0,32 por kW.h-1. Determine o gasto com energia elétrica para refrigerar a sala durante um dia. Considere um dia de 8 horas e que a eficiência de conversão é igual a 40%.
		
	
	R$ 97,12
	
	R$ 12,72
	
	R$ 35,78
	
	R$ 113,22
	
	R$ 61,64
	
	
	
	
	 7a Questão (Ref.: 201408336362)
	Fórum de Dúvidas (0)       Saiba (0) 
	
	Um reservatório esférico com raio interno igual a 2,1 metros e raio externo igual a 2,2 metros contém um fluido a 140oC. A condutividade térmica do material do reservatório é igual a 43,2 kcal.h-1.m-1.oC-1. A temperatura na face externa do reservatório é igual a 80oC. Determine o fluxo de calor em kcal.h-1.
		
	
	456,1 x 105 kcal.h-1 
	
	342,3 x 105 kcal.h-1 
	
	1,5 x 106 kcal./h-1 
	
	102,4 x 105 kcal.h-1 
	
	845,9 x 105 kcal.h-1 
	
	
	
	
	 8a Questão (Ref.: 201408336359)
	Fórum de Dúvidas (0)       Saiba (0) 
	
	Um reservatório esférico com raio interno igual a 2,1 metros e raio externo igual a 2,2 metros contém um fluido a 140oC. A condutividade térmica do material do reservatório é igual a 43,2 kcal.h-1.m-1.oC-1. A temperatura na face externa do reservatório é igual a 80oC. Determine o fluxo de calor em watts. 
		
	
	1,29 MW
	
	1,74 MW
	
	8,23 MW
	
	5,45 MW
	
	0,94 MW
	
	 1a Questão (Ref.: 201308470241)
	1a sem.: conceitos fundamentais
	Pontos: 0,5  / 0,5 
	A massa específica é a massa de fluído definida como:
 
		
	
	ρ = massa/ Temperatura
	
	ρ = massa/ Kgf
	
	ρ = massa/ dina
	
	ρ = massa/ Volume
	
	ρ = massa/ área
	
	
	 2a Questão (Ref.: 201308470233)
	1a sem.: conceitos fundamentais
	Pontos: 0,5  / 0,5 
	Determine o valor de 101.230 Pa em mm Hg.
		
	
	700 mm Hg
	
	340 mm Hg
	
	760 mm Hg
	
	453 mm Hg
	
	750 mm Hg
	
	
	 3a Questão (Ref.: 201308404698)2a sem.: Conceitos Fundamentais
	Pontos: 0,0  / 0,5 
	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.
		
	
	12 m/s
	
	9,8 m/s
	
	11 m/s
	
	10 m/s.
	
	9,9 m/s 
	
	
	 4a Questão (Ref.: 201308428067)
	2a sem.: ANÁLISE DIMENSIONAL
	Pontos: 0,5  / 0,5 
	Sabendo que o peso específico (γ) é igual a peso / volume, determine a dimensão do peso específico em função da massa (M). 
		
	
	F.L-3
	
	F.L-4.T2
	
	M.L-3
	
	F.L-1
	
	M.L-2.T-2
	
	
	 5a Questão (Ref.: 201308471105)
	3a sem.: Fluidostática
	Pontos: 1,0  / 1,0 
	Um cubo metálico de 80 Kg e com 2 m de aresta está colocado sobre uma superfície.  Qual é a pressão exercida por uma face desse cubo sobre essa superfície? (Dado g = 10m/s 2 ) 
		
	
	0,2 N/m 2 
	
	0,02 N/m 2 
	
	20 N/m 2 
	
	200 N/m 2 
	
	2 N/m 2 
	
	
	 6a Questão (Ref.: 201308470265)
	3a sem.: fluídostática
	Pontos: 1,0  / 1,0 
	Um cilindro de ferro fundido, de 30 cm de diâmetro e 30 cm de altura, é imerso em água do mar (γ = 10.300 N/m3 ). Qual é o empuxo que a água exerce no cilindro?
		
	
	 200 N 
	
	 220 N 
	
	 150 N 
	
	118 N
	
	 218 N 
 
	
	
	 7a Questão (Ref.: 201308470352)
	4a sem.: cinemática
	Pontos: 0,0  / 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 = 500 s.
	
	V = 2 x 10-4 m/s; t = 200 s.
	
	V = 1 x 10-4 m/s; t = 500 s.
	
	V = 4 x 10-4 m/s; t = 100 s.
	
	
	 8a Questão (Ref.: 201308358811)
	4a sem.: DENSIDADE
	Pontos: 1,0  / 1,0 
	Podemos afirmar que, matematicamente, a densidade de um fluido:
		
	
	é o produto entre o triplo de sua massa e seu volume
	
	é o produto entre o quadrado de sua massa e seu volume
	
	é o produto entre sua massa e seu volume
	
	é a relação entre sua massa e o dobro do seu volume
	
	é a relação entre sua massa e seu volume
	
	
	 9a Questão (Ref.: 201308387628)
	5a sem.: Equação da energia associada ao regime permanente
	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 
		
	
	o ponto 2 está situado acima do ponto 1.
	
	parte da energia mecânica do fluido é transformada irreversivelmente em calor.
	
	a velocidade do fluido diminui à medida que o fluido avança do ponto 1 para o ponto 2. (<=)
	
	o fluido se resfria ao ser deslocado do ponto 1 para o ponto 2.
	
	o ponto 2 está situado abaixo do ponto 1.
	
	
	 10a Questão (Ref.: 201308404687)
	5a sem.: Equação da energia associada ao regime permanente
	Pontos: 0,0  / 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?
		
	
	1,000 J.
	
	0,100 J.
	
	0,075 J.
	
	0,750 J.
	
	7,500 J.
aAV2 ana questão1
A massa específica de um combustível leve é 805 kg/m3. Determinar o peso específico e a densidade deste combustível. (considerar g = 9,81 m/s2). 
Gabarito:
Peso específico:γ = ρ.g =805(kg/m3)´9,81 (m/s2)= 7.897(N/ m3)
Dado:massa especifica da água: 1.000 (kg/m3).
γ(H2O) =ρ.g=1.000(kg/m3)´9,81 (m/s2)= 9.810(N/ m3).
Densidade:d = γf/ γ(H2O)= 7.897 / 9.810=0,805.
2. A parede composta de um forno possui três materiais, dois dos quais com condutividade térmica conhecida, kA= 20W/m.K e kC= 50 W/m.K, e também a espessura LA= 0,30m e LC= 0,15m. O terceiro material B, que se encontra entre os materiais A e C, possui espessura LB= 0,15m, mas sua condutividade térmica kBé desconhecida. Em condições de operação em regime estacionário, medidas revelam uma temperatura na superfície externa do forno de Tsup,e= 20oC, uma temperatura na superfície interna de Tsup,i= 600oC e uma temperatura do ar no interior do forno de T∞= 800oC. O coeficiente de transferência de calor por convecção no interior do forno é igual a 25 W/m2K.
Qual é o valor de kB?
Gabarito: Resposta: 1,53 W/m.K 
3.Viscosidade absoluta ou dinâmica é definida como:
τ = µ dv/dy; onde µ é denominada viscosidade dinâmica e é uma propriedade do fluido dependente dentre outros fatores: da pressão e da temperatura a qual este está sendo submetido em uma determinada ocasião. Determine o valor de 101.230 Pa em mm Hg : 
760 mm Hg 
4.Sabendo que o peso específico (γ) é igual a peso / volume, determine a dimensão do peso específico em função da massa (M). 
M.L-2.T-2 
5. O número de Reynolds depende das seguintes grandezas: 
velocidade de escoamento, o diâmetro interno do duto a massa específica e a viscosidade dinâmica do fluido 
6. 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 = 2 x 10-4m/s; t = 500 s 
7. A densidade relativa é a relação entre: as massas específicas de duas substâncias. 
8.Uma taxa de calor de 3 kW é conduzida através de um material isolante com área de seção reta de 10m2 e espessura de 2,5cm. Se a temperatura da superfície interna (quente) é de 415oC e a condutividade térmica do material é de 0,2 W/mK, qual a temperatura da superfície externa? 
651 K 
9.Uma lareira aquece uma sala principalmente por qual processo de propagação de calor? 
Convecção
10.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: lonas são mais transparentes as às radiações da luz visível que às radiações infravermelhas.
AV1
1. Qual o valor de 340 mm Hg em psi? 6,6 psi
2.Em um certo bairro de belo horizonte, um termômetro em graus Fahrenheit marcou a temperatura de 770F. Então o bairro estava: numa temperatura amena;
3.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): velocidade do fluido no ponto 2 é maior que no ponto 1.
4.Para um dado escoamento o número de Reynolds, Re, é igual a 2.100.Que tipo de escoamento é esse? Transição
5. Qual é a unidade da viscosidade dinâmica no CGS? Dina x s/cm2
6. A densidade relativa é a relação entre: as massas específicas de duas substâncias.
7.Existem basicamente dois tipos de calor: sensível e latente.
O calor sensível é responsável pela variação da temperatura de um corpo e pode ser calculado da seguinte forma:
Q = mc∆t, onde: m é a massa do corpo;
c é o calor específico da substância que compõe o corpo; ∆t é a variação de temperatura
(Ref.: 201207116239)Considere uma parede plana vertical com uma espessura de 0,40 metros, condutibilidadetérmica de 2,30 W/m.K e área superficial de 20,0 m². O lado esquerdo da parede é mantido a uma temperatura constante de 80ºC, enquanto o lado direito perde calor por convecção para o ar vizinho, que se encontra a uma temperatura de 15ºC e é caracterizado por um coeficiente de transferência de calor por convecção de 24,0 W/m².K. Assuma regime permanente e condutibilidade térmica constante. 
a)Determine a temperatura na face direita da parede;Resposta: 27,56oC.
b)Determine a taxa de transferência de calor através da parede.Resposta: 6030 W
Considere uma placa de aço inoxidável de 1,50 cm de espessura, intimamente ligada a uma placa de níquel de 2,0cm de espessura. Supondo k constante, determine a temperatura da interface se a superfície externa do aço estiver a 250Ce a superfície livre do níquel estiver a 400C, sob regime permanente. Qual é o fluxo de calor por unidade de área do conjunto?Dados: k(aço)= 15,10 W/m.ºC e k(níquel)= 0,048 W/m.ºC. 
Gabarito:Resposta:T=24.96oCe 35,91 W. 
O volume específico é o volume ocupado por: unidade de massa 
 (Ref.: 201207192702) 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 haja contato entre as superfícies dos corpos. 
(Ref.: 201207192913) O número de Reynolds depende das seguintes grandezas: velocidade de escoamento, o diâmetro interno do duto a massa específica e a viscosidade dinâmica do fluido. 
Uma parede de tijolos e uma janela de vidro de espessura 180mm e 2,5mm, respectivamente, têm suas faces sujeitas à mesma diferença de temperatura. Sendo as condutibilidades térmicas do tijolo e do vidro iguais a 0,12 e 1,00 unidades SI, respectivamente, então a razão entre o fluxo de calor conduzido por unidade de superfície pelo vidro e pelo tijolo é: 600
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. (<=) 
	 1a Questão (Ref.: 201308224646)
	Pontos: 0,1  / 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: 
		
	
	L2
	
	M.L-3.T-2
	
	M
	
	M.T-2
	 
	M.L-1.T-2
		
	
	
	 2a Questão (Ref.: 201308666954)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	Faça a relação entre a força no CGS e no MKS.
		
	 
	1 dina=[10^(-5)]N
	
	1g=[10^(-3)]kg
	
	1 dina/cm2 = [10^(-3)] pascal
	
	1 dina=[10^(-3)]N
	
	1 dina/cm2 = [10^(-5)] pascal
		
	
	
	 3a Questão (Ref.: 201308168309)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	A transferência de calor entre dois corpos ocorre quando entre esses dois corpos existe uma:
		
	
	Diferença de potencial
	
	Diferença de calor latente
	
	Diferença de pressão.
	 
	Diferença de temperatura
	
	Diferença de umidade
		
	
	
	 4a Questão (Ref.: 201308691616)
	Pontos: 0,0  / 0,1
	Sobre as propriedades dos fluidos , julgue as alternativas e marque a verdadeira.
		
	
	O peso específico mede a relação entre massa do fluido e o seu volume.
	
	A viscosidade absoluta é uma propriedade que independe da temperatura.
	 
	A densidade relativa é uma grandeza dimensional.
	
	A viscosidade cinemática expressa a relação entre a viscosidade absoluta do fluido e sua densidade relativa.
	 
	A dimensão da massa específica em M L T é M/L3.
		
	
	
	 5a Questão (Ref.: 201308677547)
	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 diminui, e a dos gases não sofre alteração
	
	dos líquidos e a dos gases diminuem.
	
	dos líquidos e a dos gases aumentam.
	 
	dos líquidos diminui, e a dos gases aumenta.
	
	dos líquidos aumenta, e a dos gases diminui.
	Simulado: CCE0187_SM_201308081791 V.1 
	 Fechar
	Aluno(a): NERY RAMON CARVALHO DA SILVA
	Matrícula: 201308081791
	Desempenho: 0,5 de 0,5
	Data: 31/05/2015 23:38:49 (Finalizada)
	
	 1a Questão (Ref.: 201308168314)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	Quando não ocorre transferência de calor entre dois corpos podemos dizer que estes dois corpos estão:
		
	
	No mesmo potencial.
	
	Na mesma velocidade
	 
	Na mesma temperatura
	
	Na mesma pressão
	
	Na mesma umidade relativa
		
	
	
	 2a Questão (Ref.: 201308691616)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	Sobre as propriedades dos fluidos , julgue as alternativas e marque a verdadeira.
		
	
	O peso específico mede a relação entre massa do fluido e o seu volume.
	
	A densidade relativa é uma grandeza dimensional.
	 
	A dimensão da massa específica em M L T é M/L3.
	
	A viscosidade cinemática expressa a relação entre a viscosidade absoluta do fluido e sua densidade relativa.
	
	A viscosidade absoluta é uma propriedade que independe da temperatura.
		
	
	
	 3a Questão (Ref.: 201308696745)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	Um fluido é uma substância que se deforma continuamente sob a aplicação de uma tensão de cisalhamento e baseando-se nisto, eles podem ser classificados como newtonianos ou não newtonianos. Em relação aos fluidos newtonianos é verdadeiro afirmar:
		
	
	O aumento da força aplicada sobre o fluido, diminui diretamente a sua viscosidade aparente.
	 
	A relação entre a tensão de cisalhamento e a taxa de deformação é diretamente proporcional.
	
	A tensão de cisalhamento é inversamente proporcional a taxa de deformação.
	
	O aumento da força aplicada sobre o fluido, aumenta diretamente a sua viscosidade aparente.
	
	O fluido somente se deforma quando atingida uma tensão de cisalhamento inicial.
		
	
	
	 4a Questão (Ref.: 201308696759)
	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.
	
	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.
	 
	A relação entre a tensão de cisalhamento e a taxa de deformação é linearmenteproporcional desde que seja atingida uma tensão crítica de cisalhamento.
	
	Quando aplicada uma força sobre o fluido, a viscosidade aparente aumenta com o aumento desta força.
		
	
	
	 5a Questão (Ref.: 201308224646)
	Pontos: 0,1  / 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: 
		
	
	L2
	
	M.T-2
	
	M.L-3.T-2
	 
	M.L-1.T-2
	
	M
	Simulado: CCE0187_SM_201308081791 V.1 
	 Fechar
	Aluno(a): NERY RAMON CARVALHO DA SILVA
	Matrícula: 201308081791
	Desempenho: 0,2 de 0,5
	Data: 08/06/2015 10:54:47 (Finalizada)
	
	 1a Questão (Ref.: 201308168316)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	Os mecanismos de transferência de calor são:
		
	
	Condução, adiabático e isotrópico
	
	Adiabático, exotérmico e convecção
	
	Exotérmico, adiabático e isotrópico
	 
	Condução, convecção e radiação
	
	Adiabático, isotrópico e radiação
		
	
	
	 2a Questão (Ref.: 201308149325)
	Pontos: 0,0  / 0,1
	A unidade britânica de pressão é o lb/in2, que equivale a 6,9x103 Pa. Durante um experimento, um estudante trabalhava com 69000 Pa. Ao efetuar a conversão para lb/in2, podemos afirmar que o estudante obteve o seguinte valor:
		
	 
	10
	
	50
	
	0,5
	
	2
	
	20
		
	
	
	 3a Questão (Ref.: 201308189368)
	Pontos: 0,0  / 0,1
	Um forno é constituído por duas paredes de aço com 2,0 mm de espessura cada uma, intercaladas por uma parede (placa) de cobre com 3,0 mm de espessura. As placas são paralelas entre si. A condutividade térmica do aço utilizado é igual a 17 W.m-1.K-1 e a do cobre é igual a 372 W.m-1.K-1. A parede mais interna de aço está a 300oC e a região mais externa da outra placa de aço está a 80oC. Determine o fluxo de calor por unidade de área que atravessa o conjunto aço ¿ cobre - aço.
		
	 
	904,1 kW.m2
	
	546,9 kW.m2
	
	781,2 kW.m2
	 
	319,5 kW.m2
	
	108,6 kW.m2
		
	
	
	 4a Questão (Ref.: 201308188982)
	Pontos: 0,0  / 0,1
	Um reservatório esférico com raio interno igual a 2,1 metros e raio externo igual a 2,2 metros contém um fluido a 140oC. A condutividade térmica do material do reservatório é igual a 43,2 kcal.h-1.m-1.oC-1. A temperatura na face externa do reservatório é igual a 80oC. Determine o fluxo de calor em HP.
		
	
	3724,1 HP
	
	1.203,1 HP
	
	1.786,2 HP
	 
	1.203,5 HP
	 
	2.346,9 HP.
		
	
	
	 5a Questão (Ref.: 201308138056)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	Uma linha de produção de seringas descartáveis recebeu um pedido de um hospital. Neste pedido, o hospital especificava que deveriam ser fabricadas seringas de raio 1.1 cm e que a seringa deveria ser projetada para resistir a uma força máxima de 42N, aplicada pela maioria das enfermeiras durante o tratamento de pacientes. Tomando esta situação como base, podemos afirmar que o aumento da pressão sobre o fluído que está contido na seringa é de:
		
	
	1,8X105 Pa
	
	6X105 Pa
	
	4X105 Pa
	 
	1,1X105 Pa
	
	3X105 Pa
		
	
	  FENÔMENOS DE TRANSPORTES
	
	Simulado: CCE0187_SM_201402407521 V.1 
	 Fechar
	Aluno(a): RICARDO MESSIAS DE OLIVEIRA
	Matrícula: 201402407521
	Desempenho: 0,4 de 0,5
	Data: 11/09/2015 15:53:58 (Finalizada)
	
	 1a Questão (Ref.: 201403153030)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	Da definição de fluido ideal, qual a única alternativa incorreta?
		
	
	A Hidrostática estuda os fluidos ideais em repouso num referencial fixo no recipiente que os contém.
	
	Gases e líquidos são classificados como fluidos.
	 
	Os fluidos ideais, assim como os sólidos cristalinos, possuem um arranjo de átomos permanentemente ordenados, ligados entre si por forças intensas, ao qual chamamos de estrutura cristalina.
	
	Fluidos são materiais cujas moléculas não guardam suas posições relativas. Por isso, tomam a forma do recipiente que os contém.
	
	Os fluidos são constituídos por um grande número de moléculas em movimento desordenado e em constantes colisões.
		
	
	
	 2a Questão (Ref.: 201403157443)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	Um estudante, ao medir a temperatura da água de uma piscina, encontrou o valor de 90 graus. Entretanto esqueceu-se de verificar a escala termométrica no momento da medida. Qual das escalas abaixo representa, coerentemente, o valor obtido pelo estudante?
 
		
	
	Celsius.           
	
	Kelvin.       
	 
	Fahrenheit.
	
	Richter.           
	
	Rankine
		
	
	
	 3a Questão (Ref.: 201403157493)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	A um êmbolo de área igual a 20 cm2 é aplicada uma força de 100 N. Qual deve ser a força transmitida a um outro êmbolo de área igual a 10 cm2.
		
	
	  49,0 N .
	
	45,0 N
	
	2,0 N
	
	 20,0 N
	 
	50, 0 N
		
	
	
	 4a Questão (Ref.: 201403157477)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	A um êmbolo de área igual a 20 cm2 é aplicada uma força de 100 N. Qual deve ser a força transmitida a um outro êmbolo de área igual a 10 cm2.
		
	
	49,0 N
	 
	50, 0 N
	
	2,0 N
	
	45,0 N
	
	20,0 N
		
	
	
	 5a Questão (Ref.: 201403157520)
	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 N
	 
	45 x 10 -2 N
	 
	45 x 10 -3   N
	
	45 x 10 -1 N
	
	4,5 N
		
	
	
	
		
	
	  FENÔMENOS DE TRANSPORTES
	
	Simulado: CCE0187_SM_201402407521 V.2 
	 Fechar
	Aluno(a): RICARDO MESSIAS DE OLIVEIRA
	Matrícula: 201402407521
	Desempenho: 0,3 de 0,5
	Data: 11/09/2015 15:54:55 (Finalizada)
	
	 1a Questão (Ref.: 201403157510)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	A equação manométrica permite determinar a pressão de um reservatório ou a:
		
	
	diferença de viscosidade entre dois reservatórios.
	 
	diferença de pressão 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.
		
	
	
	 2a Questão (Ref.: 201403100554)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	Em um conduto de 165 mm de diâmetro a vazão é de 3550 litros de água por minuto. Sabendo que a pressão num ponto do conduto é de 200 N/m2, o valor da energia total, estando o plano de referência a 3 m abaixo do ponto considerado, é de: (= 10000 N/m3 e g = 9,8 m/s2)
		
	
	3,04 m
	 
	3,41 m
	
	-2,59 m
	
	3,02 m
	
	1,41x109 m
		
	
	
	 3a Questão (Ref.: 201403035850)
	Pontos: 0,0  / 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 aumentam.
	
	dos líquidos diminui, e a dos gases não sofre alteração
	 
	dos líquidos diminui, e a dos gases aumenta.
	
	dos líquidos e a dos gases diminuem.
	 
	dos líquidos aumenta, e a dos gases diminui.
		
	
	
	 4a Questão (Ref.: 201403157509)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	O peso específico é o peso de uma

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