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RESPOSTAS FENÔMENO DE TRANSPORTE

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Exercício: CCE0595_EX_A1_201602146411_V1 30/05/2018 13:16:01 (Finalizada)
Disciplina: CCE0595 - FENÔMENOS DE TRANSPORTES 
	Ref.: 201602870254
		
	
	 1a Questão
	
	
	
	
	Qual o valor de 340 mm Hg em psi?
		
	 
	6,6 psi
	Ref.: 201602870285
		
	
	 2a Questão
	
	
	
	
	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?
		
	 
	 2atm
	 
	Ref.: 201602870267
		
	
	 3a Questão
	
	
	
	
	A massa específica é a massa de fluído definida como:
 
		
	 
	ρ = massa/ Volume
	Ref.: 201602973989
		
	
	 4a Questão
	
	
	
	
	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), tonelada (t) e hora (h).
	
	Metro (m), grama (g) e segundo (s).
	 
	Metro (m), quilograma (kg) e segundo (s).
	 
	Centímetro (cm), grama (g) e segundo (s).
	
	Quilômetro (km), quilograma (kg) e hora (h).
	Ref.: 201603107039
		
	
	 5a Questão
	
	
	
	
	Quantos litros de água cabem em um cubo de aresta 8 dm?
		
	 
	302 litros
	
	452 litros
	 
	512 litros
	
	312 litros
	
	215 litros
	 
	Ref.: 201602973986
		
	
	 6a Questão
	
	
	
	
	Considerando as dimensões L, M e T, respectivamente, de comprimento, massa e tempo, a dimensão de força é:
		
	
	[ML^-1T]
	
	[ML.^-2T^-1]
	
	[MLT^-1]
	 
	[MLT^-2]
	
	[MLT]
	
	 
	Ref.: 201602870275
		
	
	 7a Questão
	
	
	
	
	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.
	 
	Quociente 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.
	
	
	Ref.: 201602220227
		
	
	 8a Questão
	
	
	
	
	Em um experimento envolvendo o conceito de pressão, um grupo de estudantes trabalhava com uma margem de 3 atm. Podemos afirmar que a mesma margem de pressão, em unidades de mmhg, é igual a:
		
	 
	3560
	
	4530
	
	380
	 
	2280
	
	760
	
	
		
	
	1 -  Empuxo:
Um corpo que está imerso num flluido ou flutuando na superfície livre de um líquido está submetido a uma força resultante divida à distribuição de pressões ao redor do corpo, chamada de:
	
	
	
	
	 
	força tangente 
	
	
	força gravitacional
	
	
	força magnética
	
	
	força elétrica
	
	 
	força de empuxo.
	
		
	FENÔMENOS DE TRANSPORTES
CCE0595_A2_201602146411_V1 
	
		Lupa
	 
	Calc.
	
	
	 
	 
	 
	
Vídeo
	
PPT
	
MP3
	 
	Aluno: FILIPE RAMPINELLI MARTINELLI
	Matrícula: 201602146411
	Disciplina: CCE0595 - FENOM. DE TRANSP. 
	Período Acad.: 2018.1 - F (G) / EX
	
Prezado (a) Aluno(a),
Você fará agora seu EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO! Lembre-se que este exercício é opcional, mas não valerá ponto para sua avaliação. O mesmo será composto de questões de múltipla escolha (3).
Após a finalização do exercício, você terá acesso ao gabarito. Aproveite para se familiarizar com este modelo de questões que será usado na sua AV e AVS.
	
	
		
	
		1.
		   Empuxo:
Um corpo que está imerso num flluido ou flutuando na superfície livre de um líquido está submetido a uma força resultante divida à distribuição de pressões ao redor do corpo, chamada de:
	
	
	
	 
	força tangente 
	
	
	força gravitacional
	
	
	força magnética
	
	
	força elétrica
	
	 
	força de empuxo.
	
	
	
		
	
		2.
	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 1,2, 0,8 e 1,0.
	
	 
	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.
	
	 
	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, 1,2 e 0,8.
		Sabe- se que as esteiras rolantes são superfícies móveis que transportam pessoas e objetos e são muito utilizadas em indústrias, escadas rolantes e aeroportos. Especificamente em linhas de produção, são amplamente aplicadas no transporte de todo tipo de material para facilitar o trabalho de operários e economizar tempo, garantindo assim rapidez e menos defeitos por carregamento indevido. Considere a seguinte situação, onde tem se uma linha de produção com esteiras que transportam blocos cúbicos homogêneos de alumínio, de 2m de aresta. Sendo a densidade do alumínio 2.7x 103 Kg/m3, podemos afirmar que a pressão exercida pelo cubo sobre a esteira rolante, em N/m2 é de:
	
	
	
	 
	5.4x104 N/m2
	
	
	8x104 N/m2
	
	
	4x104 N/m2
	
	
	2.4x104 N/m2
	
	
	7x104 N/m2
		Certo propriedade física ocorre a partir das forças de coesão entre partículas vizinhas em um fluido. Tal propriedade é capaz de modificar o comportamento da superfície de um fluido, gerando uma espécie de membrana elástica nessa superfície. Este efeito é o grande responsável pelo caminhar de insetos sobre a superfície da água, por exemplo, assim como a causa pela qual a poeira fina não afunde sobre líquidos, além da imiscibilidade entre líquidos polares e apolares (como a água e o óleo). De que fenômeno estamos falando?
	
	
	
	 
	Viscosidade.
	
	 
	Tensão superficial.
	
	
	Densidade.
	
	
	Massa específica.
	
	
	Tensão de cisalhamento.
		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:
	
	
	
	
	10,5
	
	
	19,3
	
	
	38,8
	
	 
	12,9
	
	 
	15,5
		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.
	
	
	
	 
	1,20 . 10-4 N.s/m2
	
	
	0,98 N.s/m2
	
	
	0,905 N.s/m2
	
	
	9,8 . 10-3 N.s/m2
	
	 
	9,8 . 10-5 N.s/m2
	
	O Barômetro de Mercúrio é um instrumento que mede a:
	
	
	
	
	temperatura local
	
	 
	pressão atmosférica local.
	
	
	força gravitacional
	
	
	A velocidade do vento
	
	 
	A força normal
		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:
	
	
	
	 
	Viscosidade de líquidos e gases decrescem com o aumento da temperatura.
	
	
	Viscosidade de líquidos e gases aumentam com o aumento da temperatura.
	
	
	Variação da viscosidade com a temperatura é função da substância em si e não de seu estado físico.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.
	
		O Princípio de Arquimedes, conceito fundamental no estudo da hidrostática, pode ser enunciado da seguinte forma: "Um corpo total ou parciamente imerso em um fluido recebe desse fluido um empuxo igual e contrário ao peso da porção do fluido deslocado e aplicado no centro de gravidade do mesmo".
 
Com base nesse princípio, se um cubo de gelo flutua sobre água gelada num copo, estando a temperatura dessa água próxima a 0ºC, o gelo derrete sem que haja mudança apreciável de temperatura. Nesse contexto, analise as afirmações a seguir.
 
I : Se o cubo de gelo for uniforme, o nível da água no copo não se altera.
II : Se o cubo de gelo estiver com um volume de ar aprisionado, o nível de água no copo desce.
III : Se o cubo de gelo possuir uma pequena massa de ferro em seu interior, o nível de água no copo sobe.
 
Está correto o que se afirma em:
	
	
	
	 
	II e III, apenas
	
	
	I, II e III
	
	
	I e III, apenas
	
	 
	I e II, apenas
	
	
	I, apenas
		Qual é o propósito de ter torres de água cilíndricas acima de terra ou tanques de água no topo de edifícios?
	
	
	
	
	NENHUMA DAS ALTERNATIVAS
	
	
	Para deslocar água de modo menos água é colocado atrás de grandes barragens em reservatórios.
	
	
	Para aumentar o volume de água, aumentando assim a pressão de água em casas e apartamentos.
	
	 
	Para aumentar a altura da coluna de água, aumentando assim a pressão de água em casas e apartamentos.
	
	 
	Para armazenar a água para utilização pelos consumidores.
		Fluido é uma substância que
	
	
	
	 
	tem a mesma tensão de cisalhamento em qualquer ponto, independente do movimento.
	
	
	sempre se expande até preencher todo o recipiente.
	
	 
	não pode permanecer em repouso, sob a ação de forças de cisalhamento.
	
	
	não pode fluir.
	
	
	não pode ser submetida a forças de cisalhamento.
		Um navio petroleiro foi projetado para operar com dois motores a diesel, que juntos possuem a potência de 8000 cv. Deseja-se construir um modelo reduzido com uma potência de 10 cv. Qual a relação entre as velocidades máximas alcançadas pela embarcação real e pelo modelo?
	
	
	
	 
	vr/vm = 3457
	
	
	vr/vm = 9,38
	
	
	vr/vm = 800
	
	
	vr/vm = 80
	
	 
	vr/vm = 2,6
		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:
	
	
	
	
	A tensão de cisalhamento é inversamente proporcional a taxa de deformação.
	
	 
	O aumento da força aplicada sobre o fluido, aumenta diretamente a sua viscosidade aparente.
	
	
	O fluido somente se deforma quando atingida uma tensão de cisalhamento inicial.
	
	 
	A relação entre a tensão de cisalhamento e a taxa de deformação é diretamente proporcional.
	
	
	O aumento da força aplicada sobre o fluido, diminui diretamente a sua viscosidade aparente.
	
	A equação dimensional da viscosidade cinemática [ν] é
	
	
	
	 
	L^-2 M T
	
	
	L^2M^0 T^-2
	
	 
	L^2 M^0 T^-1
	
	
	L^2 M^0 T^2
	
	
	L^-2 M T^-1
		De uma torneira sai um fluxo contínuo de água, com vazão constante, que enche um copo de 300 cm^3 em 10,0 s. Qual é, aproximadamente, a velocidade, em cm/s, da água na saída da torneira se esta é circular e de diâmetro 6,00 mm? Dado: Pi = 3
	
	
	
	 
	16,7
	
	
	111
	
	
	33,3
	
	 
	81,0
	
	
	27,8
		Considere as seguintes afirmações: I. A pressão de vapor é a pressão na qual um líquido vaporiza em uma determinada temperatura sendo uma propriedade intrínseca do fluido. II. O fenômeno da capilaridade observada nos tubos manométricos é devido ao efeito da tensão superficial dos fluidos. III. Ocorre o fenômeno da cavitação em um escoamento sempre que a pressão do fluido ficar acima da pressão de vapor do fluido. IV. Em um fluido não-newtoniano a tensão de cisalhamento é diretamente proporcional a taxa deformação do fluido. Quais as afirmações que estão corretas?
	
	
	
	
	todas estão erradas
	
	 
	todas estão certas
	
	
	somente I e IV estão corretas.
	
	 
	somente I e II estão corretas
		Um chuveiro elétrico, ligado em média uma hora por dia, gasta R$ 12,60 de energia elétrica por mês (30 dias). Se a tarifa cobrada é de R$ 0,42 por quilowatt-hora, então a potência desse aparelho elétrico é:
	
	
	
	
	4 kW
	
	 
	1 kW
	
	
	0,5 kW
	
	
	8 kW
	
	
	2 kW
		Qual a vazão de água(em litros por segundo) circulando através de um tubo de 32 mm de diâmetro, considerando a velocidade da água como sendo 4 m/s?
	
	
	
	
	4,0 l/s
	
	 
	3,2 l/s
	
	
	3,0 l/s
	
	 
	3,5 l/s.
	
	
	4,5 l/s
		A transferência de calor entre dois corpos ocorre quando entre esses dois corpos existe uma:
	
	
	
	 
	Diferença de temperatura
	
	 
	Diferença de umidade
	
	
	Diferença de calor latente
	
	
	Diferença de potencial
	
	
	Diferença de pressão.
		Determinar a pressão em A, de acordo com o manômetro em U da figura abaixo. Considere: ρHg=13600kg/m³, ρH2O=1000kg/m³, Patm=105 Pa e g=9,8m/s². 
 
	
	
	
	 
	200744 Pa
	
	 
	200000 Pa
	
	
	300744 Pa
	
	
	100500 Pa
	
	
	355100 Pa
	
	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 = 180
	
	 
	Re = 160
	
	 
	Re = 240
	
	
	Re = 150
	
	
	Re = 120
		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.
	
	
	
	 
	12,54 cm
	
	
	2,45 cm
	
	
	15,24 cm
	
	
	2,54 cm
	
	 
	1,74 cm

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