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FENOMENOS DOS TRANSPORTES
1ºQuestão (Ref.: 201602087151)
	10a sem.: Pressão
	Pontos: 0,0  / 0,1 
	Certa quantidade de água (tom mais escuro) é colocada em um tubo em forma de U, aberto nas extremidades. Em um dos ramos do tubo, adiciona-se um líquido (tom mais claro) de densidade maior que a da água e ambos não se misturam. Assinale a alternativa que representa corretamente a posição dos líquidos no tubo após o equilíbrio. 
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
	
	 2a Questão (Ref.: 201602052204)
	3a sem.: Lei de Stevin
	Pontos: 0,1  / 0,1 
	Um depósito de água possui no fundo uma válvula de 6 cm de diâmetro. A válvula abre-se sob ação da água quando esta atinge 1,8 m acima do nível da válvula. Supondo a massa específica da água 1g/cm3 e a aceleração da gravidade 10 m/s2, calcule a força necessária para abrir a válvula.
		
	
	30
	
	60
	
	70
	
	15
	
	50,9
		
	
	
	 3a Questão (Ref.: 201601953830)
	3a sem.: HIDROSTÁTICA
	Pontos: 0,0  / 0,1 
	Uma coroa contém 579 g de ouro (densidade 19,3 g/cm3), 90 g de cobre (densidade 9,0 g/cm3), 105 g de prata (densidade 10,5 g/cm5). Se o volume final dessa coroa corresponder à soma dos volumes de seus três componentes, a densidade dela, em g/cm3, será:
		
	
	15,5
	
	19,3
	
	12,9
	
	10,5
	
	38,8
		
	
	
	 4a Questão (Ref.: 201601612298)
	3a sem.: Princípio de Arquimedes
	Pontos: 0,0  / 0,1 
	Para identificar três líquidos de densidades 0,8, 1,0 e 1,2  o analista dispõe de uma pequena bola de densidade 1,0. Conforme as posições das bolas apresentadas no desenho a seguir, podemos afirmar que:
		
	
	os líquidos contidos nas provetas 1, 2 e 3 apresentam densidades 1,0, 1,2 e 0,8.
	
	os líquidos contidos nas provetas 1, 2 e 3 apresentam densidades 1,2, 0,8 e 1,0.
	
	os líquidos contidos nas provetas 1, 2 e 3 apresentam densidades 0,8, 1,0 e 1,2.
	
	os líquidos contidos nas provetas 1, 2 e 3 apresentam densidades 1,0, 0,8 e 1,2.
	
	os líquidos contidos nas provetas 1, 2 e 3 apresentam densidades 1,2, 1,0 e 0,8.
		
	
	
	 5a Questão (Ref.: 201602048034)
	3a sem.: Propriedades dos fluidos
	Pontos: 0,0  / 0,1 
	A viscosidade é uma das propriedades dos fluidos que interferem na velocidade de escoamento dos mesmos. Dessa forma, um material com alta viscosidade (por exemplo, mel) possui mais dificuldade para escoar do que um material como a água, com baixa viscosidade. Do ponto de vista microscópico, a que se deve essa propriedade quando atuante nos líquidos? 
		
	
	Às forças de atrito entre as partículas do material.
	
	À distância relativa entre partículas vizinhas.
	
	À transferência de momento durante as diversas colisões entre partículas.
	
	À pressão hidrostática que atua em cada partícula.
	
	À diferença de densidade entre as partículas do material.
		
	
	
	1a Questão (Ref.: 201601993221)
	5a sem.: Hidrostática
	Pontos: 0,1  / 0,1 
	Para lubrificar uma engrenagem, misturam-se massas iguais de dois óleos miscíveis de densidades d1 = 0,60g/cm3 e d2 = 0,7 g/cm3. A densidade do óleo lubrificante resultante da mistura é, aproximadamente, em g/cm3: 
		
	
	0,75 
	
	0,65
	
	0,72
	
	0,70
	
	0,82 
		
	
	
	 2a Questão (Ref.: 201602052416)
	6a sem.: Transferência de calor
	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. 
		
	
	2,45 cm
	
	12,54 cm
	
	15,24 cm
	
	1,74 cm
	
	2,54 cm
		
	
	
	 3a Questão (Ref.: 201602197599)
	5a sem.: Tensão de Cisalhamento
	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.
		
	
	3,19x104
	
	3,79x10-3
	
	263,6
	
	3,71
	
	 3,9x10-4
		
	
	
	 4a Questão (Ref.: 201602160312)
	4a sem.: NÚMERO DE REYNOLDS
	Pontos: 0,1  / 0,1 
	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 = 120
	
	Re = 240
	
	Re = 160
	
	Re = 180
	
	Re = 150
		
	
	
	 5a Questão (Ref.: 201601922932)
	5a sem.: Relação de unidades
	Pontos: 0,0  / 0,1 
	A equação dimensional da viscosidade cinemática [ν] é 
		
	
	L^-2 M T
	
	L^2 M^0 T^2
	
	L^-2 M T^-1
	
	L^2M^0 T^-2
	
	L^2 M^0 T^-1

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