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HIDRAÚLICA APLICADA LI

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GRUPO SER EDUCACIONAL 
GRADUAÇÃO EAD 
GABARITO 
SEGUNDA CHAMADA 2017.2A 
04/11/2017 
 
D 
 
 
1. Uma tubulação com 300mm de diâmetro, assentada com uma inclinação de 3% ao longo de 2km do seu 
comprimento, transporta 150L/s. A pressão no início é 15mca e no fim 13,4mca. Determine a perda de carga 
neste trecho. 
 
a) 21,2mca 
b) 31,3mca 
c) 41,4mca 
d) 51,5mca 
e) 61,6mca 
Alternativa correta: Letra E. 
Identificação do Conteúdo: Soma de Bernoulli. Unidade 1 – página 17. 
Comentário: com a equação de Bernoulli: 
, portanto, hp=61,6mca 
 
2. Um canal retangular com base 4,0m transporta uma vazão de 5m³/s. O canal inicia na cota 650,0m onde a 
lâmina d’água é de 1,5m. Suponha que a seção final do canal onde a cota é 520,0m, a velocidade seja de 2,0m/s. 
Calcule a perda de carga total entre o início e o término do trecho. 
 
a) 100,71mca 
b) 130,71mca 
c) 160,71mca 
d) 190,71mca 
e) 220,71mca 
Alternativa correta: Letra B. 
Identificação do Conteúdo: Soma de Bernoulli. Videoaula da unidade 1 – unidade 1 – página17 
Comentário: Com a equação da vazão Q=V1A110=V1.5V1=2m/s e a equação de Bernoulli: 
 hp=130,71mca 
 
GABARITO 
QUESTÕES COMENTADAS 
Disciplina HIDRÁULICA APLICADA 
Professor (a) CLEBER GOMES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
E B D C A B D B D A 
 
 
 Página 2 de 4 
 
DISCIPLINA: HIDRÁULICA APLICADA PROFESSOR (A): CLEBER GOMES 
 
 
3. As seguintes informações sobre um conduto de ferro fundido foram obtidas: a rugosidade do material era 
inicialmente de 0,25mm e aumentou em 60% ao longo de 50 anos. Qual é o coeficiente de envelhecimento desse 
conduto? 
 
a) 0,00000300mm/ano 
b) 0,0000300mm/ano 
c) 0,000300mm/ano 
d) 0,00300mm/ano 
e) 0,0300mm/ano 
Alternativa correta: Letra D. 
Identificação do Conteúdo: Cálculo de rugosidade. Videoaula da unidade 1 – unidade 1 – página 48 
Comentário: . .. . 
 
4. Um óleo de viscosidade µ=0,025Pa.s e massa específica 920kg/m³ escoa-se num tubo de 16mm de diâmetro à 
velocidade de 2m/s. Qual o regime deste escoamento? 
 
a) Re=776 = regime laminar 
b) Re =1776 = regime laminar 
c) Re=11776 = regime turbulento 
d) Re=111776 = regime turbulento 
e) Re=1111776 = regime turbulento 
Alternativa correta: Letra C. 
Identificação do Conteúdo: Cálculo do número de Reynolds. Videoaula da unidade 1 – unidade 1 – página 30 
Comentário: equação de Reynolds: – R>4500 = regime turbulento 
 
5. Calcule a perda de carga singular em um conduto de 0,5km com diâmetro de 300mm com o líquido com a 
vazão de 160L/s, com as seguintes singularidades: válvula globo aberta (Ks = 10*) e cotovelo de 45°(Ks=0,40*) 
*valor de Ks de acordo com Azevedo Netto (1988). 
 
a) hps=2,68m 
b) hps=3,41m 
c) hps=4,13m 
d) hps=6,82m 
e) hps=8,26m 
Alternativa correta: Letra A. 
Identificação do Conteúdo: Coeficiente de perda de carga singular. Videoaula da unidade 2 – unidade 2 – página 58 
Comentário: Usando e sabendo que Q=A.V.: Q =0,16m³/s, A=0,071m² portanto V = 2,25m/s. 
 = 2,68m 
 
6. De acordo com os tipos de válvulas e suas características de funcionamento, pode-se afirmar que: 
 
a) a válvula gaveta é mais eficiente que a válvula globo e funciona por conta de um disco circular que se movimenta 
verticalmente se opondo ou liberando o escoamento. 
b) a válvula globo é mais eficiente que a válvula gaveta e funciona através de uma haste que fica 
pressionando um disco metálico. 
c) a válvula de retenção impede a passagem do fluído no sentido do escoamento e libera a passagem no sentido 
inverso. 
d) a válvula de retenção do tipo portinhola é a menos utilizada, devido ao mecanismo caro e de difícil reposição 
quando defeituoso. 
e) a válvula globo e a válvula gaveta não possuem distinção em função de eficiência, pois ambos são de baixa 
qualidade. 
Alternativa correta: Letra B. 
 
 
 Página 3 de 4 
 
DISCIPLINA: HIDRÁULICA APLICADA PROFESSOR (A): CLEBER GOMES 
 
 
Identificação do Conteúdo: Perda de carga localizada, acessórios de tubulação. Videoaula da unidade 2 – unidade 2 
– página 57 
Comentário: A válvula globo possui sistema de fechamento mais eficiente do que o da válvula gaveta. 
 
 
7. Na hidráulica aplicada, estuda-se como acontece a perda de energia durante a condução de água, seja em 
tubulações ou em canais. No caso específico da perda localizada, a dissipação de energia ocorre: 
 
a) devido ao atrito do fluído entre si e ao longo da tubulação. 
b) devido ao atrito do fluído entre si. 
c) devido ao atrito ao longo da tubulação. 
d) devido a singularidades geométricas. 
e) devido ao atrito do fluído, da tubulação e singularidades geométricas. 
Alternativa correta: Letra D. 
Identificação do Conteúdo: Perda de carga localizada, acessórios de tubulação. Videoaula da unidade 2 – unidade 2 
– página 57 
Comentário: As singularidades em um escoamento causam uma perda de energia pontual, que é função da mudança 
geométrica que ocorre no conduto e da velocidade na qual o escoamento passa por essa singularidade. 
 
8. Numa tubulação de 20cm de diâmetro, a uma temperatura de 23°C, escoa água tratada. Nas seções A e B 
são coletados os seguintes dados: Pa = 192kPa; Va=3,6m/s; Za= 24m e Pb = 250kPa; Qb=0,0254m³/s e Zb=8m. 
Qual a perda de carga e o sentido do escoamento? 
 
a) Hp = 20,83, sentido de Ha para Hb. 
b) Hp = 10,83, sentido de Ha para Hb. 
c) Hp = 10,83, sentido de Hb para Ha. 
d) Hp = 20,83, sentido de Hb para Ha. 
e) Hp = 10,83, sem movimento para nenhum dos lados. 
Alternativa correta: Letra B. 
Identificação do Conteúdo: Soma de Bernoulli. Videoaula da unidade 1 – unidade 1 – página 17 
Comentário: . Qb=Ab.Vb 
0,0254=(0,2².π/4).Vb  Vb = 0,81m/s. . 
Portanto Ha > Hb, onde se conclui que o sentido vai de A para B. hp=Ha-Hb=10,83mca 
 
9. Qual a perda de carga em um conduto de 0,8Km com rugosidade de 0,24mm e diâmetro de 400mm, que se 
conecta em um conduto de 0,7Km com rugosidade de 1,2mm e diâmetro de 300mm? Considere que o número 
de Reynolds do líquido escoado é 40000. 
 
a) 59,84mca 
b) 49,84mca 
c) 39,84mca 
d) 29,84mca 
e) 19,84mca 
Alternativa correta: Letra D. 
Identificação do Conteúdo: Cálculo do fator de perda de carga “f”. videoaula da unidade 1 –página 52 
Comentário: Para um número de Reynolds entre e utiliza-se a formula a seguir para encontrar o 
coeficiente de perda de carga: .com isso, temos: =0,024 e 
=0,031. Para tubulações em série, temos que e 
 
 
 
 Página 4 de 4 
 
DISCIPLINA: HIDRÁULICA APLICADA PROFESSOR (A): CLEBER GOMES 
 
 
, onde utilizando a fórmula universal de perda de carga: 
)+ ). portanto, )+ ).=29,84mca. 
 
10. uma tubulação de abastecimento interliga dois reservatórios cuja diferença de nível é 15m. Esta tubulação é 
composta por dois trechos ligados em série, sendo o primeiro de 1000m e 400mm de diâmetro e o segundo de 
800m e 300mm, ambos com coeficiente de perda de carga pela fórmula universal igual a 0,020. Desconsidere 
as perdas localizadas e determine a vazão escoada. 
 
a) 0,146m³/s 
b) 1,460m³/s 
c) 3,007m³/s 
d) 4,601m³/s 
e) 6,014m³/s 
Alternativa correta: Letra A. 
Identificação do Conteúdo: comprimento equivalente. Videoaula da unidade 2 – página 61 
Comentário: e , portanto

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