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A massa específica é a massa de fluído definida como: (Ref.: 201407761439) 1 ponto ρ = massa/ Temperatura ρ = massa/ Kgf ρ = massa/ dina ρ = massa/ Volume ρ = massa/ área Faltam 5 minutos para o término da prova. 2. A tensão de cisalhamento é definida como: (Ref.: 201407761447) 1 ponto Quociente entre a força aplicada e a área na qual ela está sendo aplicada. 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 temperatura do ambiente na qual ela está sendo aplicada. Faltam 5 minutos para o término da prova. 3. A densidade relativa é a relação entre: (Ref.: 201407761440) 1 ponto a massa específica e a pressão entre duas substâncias. a massa específica e a temperatura entre duas substâncias. a temperatura absoluta e a pressão entre duas substâncias. a massa específica e a constante de aceleração entre duas substâncias. as massas específicas de duas substâncias. Faltam 5 minutos para o término da prova. 4. Podemos afirmar que, matematicamente, a densidade de um fluido: (Ref.: 201407761310) 1 ponto é o produto entre sua massa e seu volume é a relação entre sua massa e seu volume 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 a relação entre sua massa e o dobro do seu volume Faltam 5 minutos para o término da prova. 5. 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) (Ref.: 201407761329) 1 ponto viscosidade do fluido no ponto 2 é maior que no ponto 1. densidade do fluido no ponto 2 é maior que no ponto 1. 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. Faltam 5 minutos para o término da prova. 6. 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. (Ref.: 201407761428) 1 ponto 20,0 N 49,0 N 50, 0 N 45,0 N 2,0 N Faltam 5 minutos para o término da prova. 7. 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) (Ref.: 201407761475) 1 ponto 3140 cm 3/s 3,14 cm 3/s 31,4 cm 3/s 31400 cm 3/s 314 cm 3/s Faltam 5 minutos para o término da prova. 8. 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? (Ref.: 201407761506) 1 ponto 1mm2. 8mm2 4mm2 2mm2 6mm2 Faltam 5 minutos para o término da prova. 9. 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: (Ref.: 201407761521) 1 ponto um quarto da área transversal da segunda o quádruplo da área transversal da segunda dois quintos da área transversal da segunda o dobro da área transversal da segunda a metade da área transversal da segunda Faltam 5 minutos para o término da prova. 10. 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 (Ref.: 201407761326) 1 ponto o ponto 2 está situado abaixo do ponto 1. a velocidade do fluido diminui à medida que o fluido avança do ponto 1 para o ponto 2. (<=) o ponto 2 está situado acima do ponto 1. o fluido se resfria ao ser deslocado do ponto 1 para o ponto 2. parte da energia mecânica do fluido é transformada irreversivelmente em calor.
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