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03/05/2017 BDQ Prova http://estacio.webaula.com.br/salaframe.asp?curso=10013&turma=753204&topico=2465457&shwmdl=1 1/3 CCE1135_EX_A5_201512259179_V1 FENÔMENOS DE TRANSPORTES 5a aula Lupa Vídeo PPT MP3 Exercício: CCE1135_EX_A5_201512259179_V1 Matrícula: 201512259179 Aluno(a): FRANK ANGELO DA SILVA MIRANDA Data: 02/05/2017 09:49:18 (Finalizada) 1a Questão (Ref.: 201513106390) 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.) 70 Pa 81 Pa 115 Pa 100 Pa 85 Pa 2a Questão (Ref.: 201512344332) Fórum de Dúvidas (0) Saiba (0) Com relação ao conceito de Hidrodinâmica, é correto afirmar que: É um ramo da física que estuda as propriedades dos sólidos em repouso. É um ramo da física que estuda as propriedades dos sólidos em movimento. É um ramo da física que estuda as propriedades dos fluidos e sólidos em repouso. É um ramo da física que estuda as propriedades dos fluidos em repouso. É um ramo da física que estuda as propriedades dos fluidos em movimento. 3a Questão (Ref.: 201512994330) 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? 03/05/2017 BDQ Prova http://estacio.webaula.com.br/salaframe.asp?curso=10013&turma=753204&topico=2465457&shwmdl=1 2/3 150 N/m 2 148 N/m 2 150.000 N/m 2 148.000 N/m 2 15.000 N/m 2 4a Questão (Ref.: 201512994372) Fórum de Dúvidas (0) Saiba (0) 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) 40 m/s. 2 m/s 4 m/s 400 m/s 20m/s 5a Questão (Ref.: 201512994393) 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: dois quintos da área transversal da segunda o dobro da área transversal da segunda a metade da área transversal da segunda o quádruplo da área transversal da segunda um quarto da área transversal da segunda 6a Questão (Ref.: 201512994387) 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 Arquimedes 03/05/2017 BDQ Prova http://estacio.webaula.com.br/salaframe.asp?curso=10013&turma=753204&topico=2465457&shwmdl=1 3/3 Princípio de conservação da massa Princípio de Pascal Equação de Bernoulli Princípio de Stevin 7a Questão (Ref.: 201513110216) Fórum de Dúvidas (0) Saiba (0) Um barômetro (medidor de pressão manomêtrico), que utiliza um fluido com peso específico de 10 KN/m^(3 ), indica 900 mm ao nível do mar. Ao mesmo tempo, outro, no alto de uma montanha, marca 400 mm. Supondo a massa específica do ar constante e igual a 1,0 kg/m^3 e sabendo que a aceleração da gravidade local pode ser considerada como 10 m/s^2, indique entre as alternativas abaixo, respectivamente a pressão atmosférica em KPa nos dois pontos e qual a diferença aproximada de altitude entre os mesmos. 9 KPa, 4 KPa e 5000 metros 9000 KPa, 4000 KPa e 5000 metros 9 KPa, 4 KPa e 500 metros nenhuma das anteriores 9000 KPa, 4000 KPa e 500 metros 8a Questão (Ref.: 201512994391) 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^2/B A/B^2 A/B A^2.B A.B
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