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FACULDADE DO NORTE GOIANO - FNG
ENG CIVIL – FENÔMENOS DE TRANSPORTE – 5º P
PROF. MARCOS PABLO FERREIRA
LISTA DE EXERCÍCIO n(1
1) (IBFC - 2013 - PC-RJ - Perito Criminal – Química) Ao se analisar as condições de escoamento de fluidos no interior de tubulações, o número adimensional de Reynolds é um parâmetro importante pois classifica a natureza do escoamento quanto ao regime laminar e turbulento. As grandezas relacionadas ao número de Reynolds são:
A) Diâmetro do tubo, perda de carga e velocidade do fluido.
B) Perda de carga, viscosidade dinâmica e velocidade do fluido.
C) Velocidade do fluido, viscosidade dinâmica, diâmetro do tubo e perda de carga
X Diâmetro do tubo, densidade, velocidade do fluido e viscosidade dinâmica.
D) Diâmetro do tubo, densidade, velocidade do fluido e perda de carga.
2) (COSEAC - 2015 - UFF - Engenheiro/Área: Mecânica) O Número de Reynolds em tubos é inversamente proporcional:
a) à velocidade do escoamento.
X à viscosidade dinâmica do fluido.
b) ao diâmetro da tubulação.
c) à massa específica do fluido.
d) ao volume relativo do seu comprimento.
3) (CESGRANRIO - 2012 - Transpetro - Engenheiro Júnior – Mecânica) O número de Reynolds é a razão entre as forças:
X de inércia e as forças viscosas
a) de pressão e as forças de inércia
b) de inércia e as forças de tensão superficial
c) de inércia e as forças de compressibilidade
d) viscosas e as forças de pressão
4) (CESGRANRIO - 2011 - Transpetro - Engenheiro Júnior – Processamento)
Com respeito ao escoamento de um fluido, analise as afirmativas a seguir.
I - No regime laminar, o fator de atrito é diretamente proporcional ao número de Reynolds.
II - No regime turbulento, o fator de atrito é função do número de Reynolds e da rugosidade relativa da tubulação.
III - A perda de carga é diretamente proporcional ao comprimento equivalente da tubulação.
IV - Mantida a vazão constante, a perda de carga é inversamente proporcional ao diâmetro da tubulação elevado ao quadrado.
É correto APENAS o que se afirma em:
a) I e III
b) I e IV
X II e III
c) II e IV
d) III e IV
5) (CESGRANRIO - 2012 - Transpetro - Químico de Petróleo Júnior) Benzeno, que tem viscosidade igual a 0,64 x 10-3 Pa.s e densidade igual a 0,88 g/cm3 , escoa em uma tubulação de 10 cm de diâmetro, a uma velocidade de 0,6 m/min. Para tal situação, o Número de Reynolds e o regime de escoamento são:
X Número de Reynolds- 1.375
Regime- laminar
a) Número de Reynolds- 1.375
Regime- turbulento
b) Número de Reynolds- 8.250
Regime- laminar
c) Número de Reynolds- 137.500
Regime- turbulento
d) Número de Reynolds- 825.000
Regime- turbulento
6) Calcular a leitura do manômetro A da figura abaixo:
Onde:
(Hg = 13,6 g/cm3
Patm = 1,0136 x 105 N/m2
1 Kgf = 9,81 N
1 Kgf/cm2 = 9,81 x 104 N/m2
Pmanométrica = Pabsoluta – Patm (local)
Resposta = 6,796 kgf/cm2
7) Na figura abaixo, o compartimento A contém um gás de densidade desprezível. Qual a pressão relativa em A ?
 Dados : 
h1 = 12 cm (1 = 2 g/cm3
 
h2 = 15 cm (2 = 3 g/cm3
 
h3 = 10 cm (1 = 4 g/cm3
pressão relativa = pressão manométrica
Resposta: 1863,9 N/m2
8) Xx Para se medir a pressão absoluta de um gás (pgás_abs) usa-se um manômetro, que consiste de um tubo em forma de U contendo Hg ((=13,6x103kg/m3). Com base na figura, e sendo a pressão atmosférica patm=1,0x105N/m2, determine pgás_abs. Considere a aceleração da gravidade local g=9,8m/s2.
R: 113328 Pa
9) Um reservatório da SABESP, situado no alto de um bairro em Ourinhos, possui uma altura de aproximadamente 20m. Qual a pressão efetiva que o chão irá sustentar quando o reservatório estiver completamente cheio? Dados:massa específica da água: (=1.103kg/m3; aceleração da gravidade g=9,8m/s2. Considere o reservatório fechado.
R: 196000 Pa
10) Um certo volume de água é colocado num tubo em U, aberto nas extremidades. Num dos ramos do tubo, adiciona-se um líquido de densidade menor que a da água, o qual não se mistura com ela. Após o equilíbrio, a posição dos dois líquidos no tubo está corretamente representada pela figura:
11) Resposta A
12) A figura mostra três vasos V1, V2 e V3 cujas bases têm a mesma área. Os vasos estão cheios de líquidos l1, l2 e l3 até uma mesma altura. As pressões no fundo dos vasos são P1, P2 e P3, respectivamente. Com relação a essa situação é correto afirmar que:
XX) P1 = P2= P3 somente se os líquidos l1, l2 e l3 forem idênticos.
b) P1 = P2= P3 quaisquer que sejam os líquidos l1, l2 e l3 .
c) P1 > P2> P3 somente se os líquidos l1, l2 e l3 forem idênticos
d) P1 > P2> P3 quaisquer que sejam os líquidos l1, l2 e l3 .
13) Xx O tubo aberto em forma de U da figura contém dois líquidos não miscíveis, A e B, em equilíbrio. As alturas das colunas de A e B, medidas em relação à linha de separação dos dois líquidos, valem 50cm e 80cm, respectivamente.
a) Sabendo que a massa específica de A é 2.103 kg/m3, determine a massa específica do líquido B.
b) Considerando g=9,8m/s2 e a pressão atmosférica igual a 1.105 N/m2, determine a pressão absoluta no interior do tubo na altura da linha de separação dos dois líquidos.
R: a) 1250 Kg/m3; b) 109800N/m2

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