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Questões de Simulado, AV2 e AV3 - FENÔMENOS DE TRANSPORTES

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1a Questão (Ref.: 201502862012)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	Considerando as dimensões L, M e T, respectivamente, de comprimento, massa e tempo, a dimensão de força é:
		
	
	[MLT]
	
	[MLT^-1]
	
	[ML^-1T]
	
	[ML.^-2T^-1]
	 
	[MLT^-2]
		
	
	
	 2a Questão (Ref.: 201502995069)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	192 litros de água são colocados em um reservatório cujo interior tem a forma de um cubo com uma das faces na horizontal, o nível da água sobe 30 cm. Qual é a capacidade desse reservatório?
		
	 
	512 litros
	
	286 litros
	
	308 litros
	
	675 litros
	
	648 litros
		
	
	
	 3a Questão (Ref.: 201502758280)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	Qual o valor de 340 mm Hg em psi?
		
	
	2,2 psi
	 
	6,6 psi
	
	3,0 psi
	
	3,3 psi
	
	6,0 psi
		
	
	
	 4a Questão (Ref.: 201502862015)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	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), quilograma (kg) e hora (h).
	
	Metro (m), grama (g) e segundo (s).
	
	Quilômetro (km), tonelada (t) e hora (h).
	 
	Metro (m), quilograma (kg) e segundo (s).
	
	Centímetro (cm), grama (g) e segundo (s).
		
	
	
	 5a Questão (Ref.: 201502758293)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	A massa específica é a massa de fluído definida como:
 
		
	
	ρ = massa/ dina
	 
	ρ = massa/ Volume
	
	ρ = massa/ Kgf
	
	ρ = massa/ Temperatura
	
	ρ = massa/ área
		
	
	 1a Questão (Ref.: 201502127455)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	Quando aproximamos a mão e tocamos uma parede que ficou exposta ao sol em um dia de verão e sentimos calor estamos experimentando o mecanismo de transferência de calor por:
		
	 
	Condução
	
	Convecção
	
	Reflexão
	
	Radiação
	
	Difração
		
	
	
	 2a Questão (Ref.: 201502758301)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	A tensão de cisalhamento é definida como:
		
	
	Quociente entre a força aplicada e a  força gravitacional.
	
	Diferença entre a força aplicada e a área na qual ela está sendo aplicada.
	
	Produto entre a força aplicada e a área na qual ela está sendo aplicada.
	 
	Quociente entre a força aplicada e a área na qual ela está sendo aplicada.
	
	Quociente entre a força aplicada e a temperatura do ambiente na qual ela está sendo aplicada.
		
	
	
	 3a Questão (Ref.: 201502758311)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	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?
		
	
	1 atm
	
	 4 atm
	
	6 atm
	
	3 atm
	 
	 2 atm
		
	
	
	 4a Questão (Ref.: 201502869120)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	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)
		
	 
	viscosidade de líquidos decresce e a de gases aumenta com o aumento da temperatura.
	
	viscosidade de líquidos aumenta e a de gases decresce 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.
	
	variação da viscosidade com a temperatura é função da substância em si e não de seu estado físico.
		
	
	
	 5a Questão (Ref.: 201502758249)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	Um isolante térmico deve ser especificado para uma determinada tubulação. O fluxo máximo de calor tolerado é de 2500 kcal.h-1, com uma diferença de temperatura entre a camada interna e a externa de 70oC. O material isolante disponível apresenta uma condutividade térmica de 0,036 kcal.h-1.m-1.oC-1. O raio interno do isolante térmico é 22 cm. O comprimento da tubulação é de 12 metros. Determine a espessura mínima do isolante que a tende as especificações dadas.
		
	 
	1,74 cm
	
	12,54 cm
	
	2,45 cm
	
	2,54 cm
	
	15,24 cm
		
	 1a Questão (Ref.: 201502903432)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	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
	
	3,19x104
	
	263,6
	
	 3,9x10-4
		
	
	
	 2a Questão (Ref.: 201502311417)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	Uma tubulação deve ser dimensionada para que possa transportar tanto gás natural como água com a mesma vazão mássica. Considerando-se que a temperatura e a pressão de escoamento não serão muito diferentes, em ambos os casos, o número de Reynolds obtido para:
		
	 
	A água será menor porque a viscosidade da água é maior.
	
	A água será maior porque as vazões mássicas são iguais.
	
	Os dois fluidos serão iguais porque as vazões mássicas são iguais.
	
	Os dois fluidos serão iguais porque as relações de massas específicas e de viscosidades entre os dois fluidos serão as mesmas.
	
	A água será maior porque a densidade da água é maior.
		
	
	
	 3a Questão (Ref.: 201502789227)
	Pontos: 0,0  / 0,1
	Um piezômetro de tubo inclinado é usado para medir a pressão no interior de uma tubulação. O líquido no piezômetro é um óleo com = 800 kgf/m³. A posição mostrada na figura é a posição do equilíbrio. Determinar a pressão no ponto P em kgf/cm².
		
	
	80kgf/cm2
	
	0,08 kg/cm2
	 
	8000 kgf/cm2
	 
	0,008 kgf/cm2
	
	8 kgf/cm2
		
	
	
	 4a Questão (Ref.: 201502687539)
	Pontos: 0,1  / 0,1
	Uma superfície plana bem grande é lubrificada com um óleo cuja viscosidade dinâmica é de 0,09 Ns/m2. Pretende-se arrastar sobre a superfície lubrificada uma placa plana com dimensões de 1,5 m x10 m a uma velocidade constante de 2,5 m/s. Sabendo que a espessura da película de óleo entre as placas é de 3 mm, determine a força a ser aplicada de acordo com estes parâmetros.
		
	
	1575N
	
	1,125N
	 
	1125N
	
	2250N
	
	2,25N
		
	
	
	 5a Questão (Ref.: 201502701359)
	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
	
	-2,59 m
	 
	3,41 m
	
	1,41x109 m
	
	3,02 m

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