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Questão 1
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questão
Questão 2
Correto
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questão
Fenômenos de Transporte e Hidráulica - 2017.2
Iniciado em sábado, 30 Set 2017, 20:46
Estado Finalizada
Concluída em domingo, 1 Out 2017, 00:20
Tempo
empregado
3 horas 33 minutos
Avaliar 1,20 de um máximo de 1,20(100%)
Faça a correlação mais apropriada.
 
Continuidade;
momentum (2ª Lei de Newton);
quantidade de movimento linear;
e
energia (1ª e 2ª Lei da
Termodinâmica).
 
princípios da mecânica dos fluidos
 
Equações integrais;
equações diferenciais; e
métodos experimentais.
 
abordagens para problemas com fluidos
análise dimensional e semelhança
aplicados em métodos experimentais
CFD
solução das equações por métodos numéricos
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: Continuidade; momentum (2ª Lei de Newton); quantidade de
movimento linear; e energia (1ª e 2ª Lei da Termodinâmica). – princípios da mecânica
dos fluidos, Equações integrais; equações diferenciais; e métodos experimentais. –
abordagens para problemas com fluidos, análise dimensional e semelhança – aplicados
em métodos experimentais, CFD – solução das equações por métodos numéricos.
As equações integrais são aplicáveis em problemas que envolvem um volume de controle.
Escolha uma opção:
Verdadeiro 
Falso

Fenômenos de Transporte e Hidráulica - Página
Questão 3
Correto
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de 0,25
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questão
Questão 4
Correto
Atingiu 0,40
de 0,40
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questão
A resposta correta é 'Verdadeiro'.
(ELETROSUL 2010 - Engenharia Hidráulica) 
Na figura apresentada, um trecho de galeria circular com A =A =1,8 m de área
transversal, transporta água e contém uma câmara de expansão com uma superfície livre
cuja área é de A =22 m . Na entrada da galeria, a velocidade média é V =3,1 m/s e na
saída a vazão é Q = 0,7 m /s.
 
 
O que ocorrerá com o nível da superfície livre da câmara de expansão?
Escolha uma:
a. descerá 22,18 cm/s
b. descerá 44,36 cm/s
c. subirá 44,36 cm/s
d. permanecerá constante
e. subirá 22,18 cm/s 
Sua resposta está correta.
A resposta correta é: subirá 22,18 cm/s.
O jet ski representado na figura abaixo é propulsado por um jato d'água de vazão Q =2
m /s, expelido num tubo horizontal localizado na traseira a uma velocidade V =7 m/s. O
jato entra pelo inferior com componente de velocidade horizontal nula. Se a força de
arrasto é dada pela expressão F =kV , onde k=27,5 N.s /m é uma constante, determine
a velocidade terminal V do jet ski.
Dado: ρ = 1025 kg/m .
1 2
2
3
2
1
2
3
j3
j
d
2 2 2
mar
3

Questão 5
Correto
Atingiu 0,25
de 0,25
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questão
Resposta: 22,843 m/s
Não há variações ao longo do tempo, portanto o problema pode ser classificado como
permanente.
Escolhendo-se como volume de controle (VC) a região compreendida pela tubulação de
entrada e saída do fluido no jetski, a equação integral do momentum
∑ F=∑ ( ).m→V i
pode ser aplicada ao VC, adotando-se um sistema de coordenadas com eixo x horizontal
no sentido do movimento do jetski. De acordo com o enunciado, não há componente
horizontal da entrada do jato e a força resultante corresponde à força de arrasto (F =
kV ), então:
−Fd=−0+
.msV s=
.ms ( )−V j =−ρQV j
→kV2=ρQV j
Assin, a incógnita do problema (velocidade do jetski V) e calculada por
V=
ρQV j
k = 22,8 m/s
A resposta correta é: 22,8 m/s.
(PETROBRAS - Eng. de Equipamentos Junior Terminais e Dutos - 2012)
Uma lata fechada contém água sobre pressão absoluta P =147 kPa. Um pequeno furo é
feito na lata a uma profundidade h=15 cm da superfície da água, como mostra a figura
abaixo. O jato de água jorra para o exterior, que se encontra na pressão atmosférica. A
velocidade de saída do jato no furo, é de:
Considere: P = 101,3 kPa ; γ = 10 kN/m .
Escolha uma:
a. 1,92 m/s
b. 9,62 m/s 
c. 19,24 m/s
d. 0 m/s
e. 2,17 m/s
d 2
i
atm água
3

Sua resposta está correta.
Considerando-se que não há perda de energia, a equação de Bernoulli pode ser aplicada
entre um ponto na superfície d'água (ponto A) e o ponto de saída (ponto B):
pA
ρg +
VA
2
2g +zA=
pB
ρg +
VB
2
2g +zB .
 
Como a área da base da lata é muito maior que a do furo, a velocidade V pode ser
desprezada:
pA
γ +0+zA=
pB
γ +
VB
2
2g +zB →
VB
2
2g =
pA−pB
γ + ( )zA−zB =
pA−pB
γ +h
→ VB= 2g
⎛⎜⎜⎜
⎝
⎞⎟⎟⎟
⎠
pA−pB
γ +h = 9,62 m/s.
 
.
A resposta correta é: 9,62 m/s.
Terminar revisão
A


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