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AV Fenomenos de Transportes

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Disciplina:  FENÔMENOS DE TRANSPORTES
	Avaliação:  CCE1135_AV_      Data: 14/11/2017 09:03:26 (F)       Critério: AV
	Aluno: 
	Professor: UBIRATAN DE CARVALHO OLIVEIRA
	Turma: 9002/AB
	Nota Prova: 6,0 de 9,0      Nota Partic.: 0
	Nota SIA: 6,0 pts
	 
	
	 
	 1a Questão (Ref.: 78377)
	Pontos: 1,0  / 1,0
	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:
		
	
	Radiação
	
	Difração
	 
	Condução
	
	Reflexão
	
	Convecção
		
	
	 2a Questão (Ref.: 1123874)
	Pontos: 0,5  / 1,0
	Explique como ocorre o fenômeno de transferência de calor na matéria.
		
	
Resposta: O fenômeno pode ocorrer por condução, convecção e radiação.
	
Gabarito: Com a excitação dos átomos os elétrons liberados trazem consigo a corrente elétrica e a carga térmica.
		
	
	 3a Questão (Ref.: 1140876)
	Pontos: 0,0  / 1,0
	Escreva sucintamente do que se trata o teorema de transporte de Reynolds.
		
	
Resposta: O número de Reynolds depende das seguintes grandezas: velocidade do escoamento, diâmetro interno do duto e da massa específica ; bem como da viscosidade dinâmica do fluido
	
Gabarito: Consiste que a variação da massa do volume de controle pela variação do tempo é igual a variação do fluxo mássico.
		
	
	 4a Questão (Ref.: 709215)
	Pontos: 0,0  / 1,0
	A massa específica é a massa de fluído definida como:
 
		
	
	ρ = massa/ Kgf
	 
	ρ = massa/ área
	
	ρ = massa/ dina
	
	ρ = massa/ Temperatura
	 
	ρ = massa/ Volume
		
	
	 5a Questão (Ref.: 658691)
	Pontos: 1,0  / 1,0
	Duas placas são lubrificadas e sobrepostas. Considerando que o líquido lubrificante as mantém afastadas de 0,2 mm, e que uma força por unidade de área de 0,5 kgf/m2 aplicada em uma das placas imprime uma velocidade constante de 10 m/s, determine a viscosidade dinâmica do lubrificante. Dado: 1 kgf = 9,8 N.
		
	
	0,905 N.s/m2
	
	0,98 N.s/m2
	 
	9,8 . 10-5 N.s/m2
	
	9,8 . 10-3 N.s/m2
	
	1,20 . 10-4 N.s/m2
		
	
	 6a Questão (Ref.: 606775)
	Pontos: 1,0  / 1,0
	Um fluido é uma substância que se deforma continuamente sob a aplicação de uma tensão de cisalhamento e baseando-se nisto, eles podem ser classificados como newtonianos ou não newtonianos. Em relação aos fluidos newtonianos é verdadeiro afirmar:
		
	
	O fluido somente se deforma quando atingida uma tensão de cisalhamento inicial.
	
	O aumento da força aplicada sobre o fluido, diminui diretamente a sua viscosidade aparente.
	
	A tensão de cisalhamento é inversamente proporcional a taxa de deformação.
	 
	A relação entre a tensão de cisalhamento e a taxa de deformação é diretamente proporcional.
	
	O aumento da força aplicada sobre o fluido, aumenta diretamente a sua viscosidade aparente.
		
	
	 7a Questão (Ref.: 709279)
	Pontos: 1,0  / 1,0
	Uma panela com água está sendo aquecida num fogão. O calor das chamas se transmite através da parede do fundo da panela para a água que está em contato com essa parede e daí para o restante da água. Na ordem desta descrição, o calor se transmitiu predominantemente por:
		
	
	radiação e convecção
	
	convecção e radiação
	
	radiação e condução
	
	ondução e radiação
	 
	condução e convecção
		
	
	 8a Questão (Ref.: 709237)
	Pontos: 1,0  / 1,0
	A equação manométrica permite determinar a pressão de um reservatório ou a:
		
	
	diferença de pressão e viscosidade entre dois reservatórios.
	
	diferença de temperatura entre dois reservatórios.
	
	diferença de viscosidade entre dois reservatórios.
	
	diferença de temperatura e pressão entre dois reservatórios.
	 
	diferença de pressão entre dois reservatórios.
		
	
	 9a Questão (Ref.: 856011)
	Pontos: 0,0  / 0,5
	Um duto circular, com raio de 15 cm, é usado para renovar o ar em uma sala, com dimensões 10 m × 5,0 m × 3,5 m, a cada 15 minutos. Qual deverá ser a velocidade média do fluxo de ar através do duto para que a renovação de ar ocorra conforme desejado?
		
	
	3,00 m/s
	 
	2,00 m/s
	
	2,25 m/s
	
	2,50 m/s
	 
	2,75 m/s
		
	
	 10a Questão (Ref.: 78346)
	Pontos: 0,5  / 0,5
	Os mecanismos de transferência de calor são:
		
	
	Condução, adiabático e isotrópico
	 
	Condução, convecção e radiação
	
	Adiabático, isotrópico e radiação
	
	Adiabático, exotérmico e convecção
	
	Exotérmico, adiabático e isotrópico

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