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FENÔMENO DE TRANSPORTES AV1

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	 O resultado desta avaliação ficará disponível após o dia 20/05/2017.
	
	  FENÔMENOS DE TRANSPORTES
	
	Simulado: CCE1135_AV1_201408394456 
	Aluno(a): ARI OLIVEIRA DE MEDEIROS
	Matrícula: 201408394456
	
	Data: 23/03/2017 01:18:42 (Finalizada)
	
	 1a Questão (Ref.: 201408568571)
	
	Se na equação P = V.V.K, V é velocidade, então para que P seja pressão é necessário que K seja:
		
	
	peso específico (M/L.L.T.T)
	
	vazão mássica (M/T)
	
	massa (M)
	
	peso (M.L/T.T)
	
	massa específica (M/L.L.L)
	
	
	
	 2a Questão (Ref.: 201409246838)
	
	Assinale a alternativa que expressa CORRETAMENTE as unidades do S.I. (Sistema Internacional de Unidades) para medir as grandezas comprimento, massa e tempo, respectivamente.
		
	
	Quilômetro (km), tonelada (t) e hora (h).
	
	Metro (m), grama (g) e segundo (s).
	
	Metro (m), quilograma (kg) e segundo (s).
	
	Centímetro (cm), grama (g) e segundo (s).
	
	Quilômetro (km), quilograma (kg) e hora (h).
	
	
	
	 3a Questão (Ref.: 201409142987)
	
	Podemos afirmar que, matematicamente, a densidade de um fluido:
		
	
	é a relação entre sua massa e o dobro do seu volume
	
	é a relação entre sua massa e seu volume
	
	é o produto entre o quadrado de sua massa e seu volume
	
	é o produto entre o triplo de sua massa e seu volume
	
	é o produto entre sua massa e seu volume
	
	
	
	 4a Questão (Ref.: 201409143153)
	
	Qual deverá ser o peso específico do ar a 441 KPa (abs) e 38⁰C.
		
	
	 49,0 N/m3
	
	45,0 N/m3
	
	50,4 N/m3
	
	49,4 N/m3
	
	50, 0 N/m3
	
	
	
	 5a Questão (Ref.: 201409143006)
	
	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)
		
	
	pressão no ponto 2 é maior que no ponto 1.
	
	velocidade do fluido no ponto 2 é maior que no ponto 1.
	
	velocidades do fluido nos pontos 1 e 2 são iguais.
	
	densidade do fluido no ponto 2 é maior que no ponto 1.
	
	viscosidade do fluido no ponto 2 é maior que no ponto 1.
	
	
	
	 6a Questão (Ref.: 201409143105)
	
	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.
		
	
	45,0 N
	
	20,0 N
	
	50, 0 N
	
	49,0 N
	
	2,0 N
	
	
	
	 7a Questão (Ref.: 201409143152)
	
	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)
		
	
	3,14 cm 3/s
	
	31,4 cm 3/s
	
	3140 cm 3/s
	
	31400 cm 3/s
	
	314 cm 3/s
	
	
	
	 8a Questão (Ref.: 201409143183)
	
	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?
		
	
	4mm2
	
	8mm2
	
	6mm2
	
	2mm2
	
	1mm2.
	
	
	
	 9a Questão (Ref.: 201409143198)
	
	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:
		
	
	um quarto da área transversal da segunda
	
	dois quintos da área transversal da segunda
	
	a metade da área transversal da segunda
	
	o dobro da área transversal da segunda
	
	o quádruplo da área transversal da segunda
	
	
	
	 10a Questão (Ref.: 201409143003)
	
	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. (<=)
	
	o ponto 2 está situado abaixo do ponto 1.
	
	parte da energia mecânica do fluido é transformada irreversivelmente em calor.
	
	o fluido se resfria ao ser deslocado do ponto 1 para o ponto 2.
	
	o ponto 2 está situado acima do ponto 1.

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