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AVALIAÇÃO OFICIAL B1 FENÔMENOS DO TRANSPORTE

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AVALIAÇÃO OFICIAL B1 FENÔMENOS DO TRANSPORTE
4- Uma placa plana de vidro quadrada com 0,6 metros de lado desliza sobre um plano inclinado. Esta mesma placa de vidro tem o peso indicado em Newtons e adquiri uma velocidade de 9 m/s ao deslizar sobre um plano inclinado a 30° conforme a figura abaixo. Qual é a viscosidade dinâmica do óleo que está entre a placa e o plano conhecendo a espessura desta camada que é de 0,1 mm?
(25 Pontos)
 
0,0123 N.s/m²
1,230 N.s/m²
0,000123 N.s/m²
0,00123 N.s/m²
0,123 N.s/m²
A=0,6*0,6 = 0,36m²
Dv=9 m/s
F=80 . sen 30° = F=40 n
Dy=0,1 mm = dy = 0,0001 m
= 40/0,36*0,0001/9 = 0,00123 
5- Com base na figura abaixo e no princípio de Bernoulli, determine a velocidade de saída da água pelo furo lateral considerando um desnível de 200 cm entre o furo e a superfície livre. Supondo que seja necessário aumentar a velocidade de escoamento para 12,52 m/s, qual deve ser a nova altura h em metros? (considerar a aceleração da gravidade igual a 9,8 m/s²).
(25 Pontos)
A velocidade será 8,2 m/s e a nova altura 6 metros.
A velocidade será 6,2 m/s e a nova altura 8 metros.
A velocidade será 9,2 m/s e a nova altura 6 metros.
A velocidade será 5,2 m/s e a nova altura 8 metros.
A velocidade será 6,2 m/s e a nova altura 6 metros.
6- A equação de Bernoulli é utilizada para descrever o comportamento dos fluidos em movimento no interior de um tubo. Ela recebe esse nome em homenagem a Daniel Bernoulli, matemático suíço que a publicou em 1738. A equação de Bernoulli é, em sua essência, uma forma mais geral e matemática do princípio de Bernoulli e leva em consideração variações de energia potencial gravitacional, cinética e de fluxo (pressão). Considerando que na tubulação abaixo o fluido está EM MOVIMENTO do ponto A para o ponto B, analise com base nas indicações de ENTRADA e SAÍDA da tubulação qual das alternativas está correta.
(20 Pontos)
A parcela de energia potencial na saída é menor que na entrada e existe energia cinética tanto na entrada quanto na saída.
A parcela de energia potencial na saída é menor que na entrada e existe energia cinética apenas na saída.
A parcela de energia potencial na saída é maior que na entrada e existe energia cinética apenas na entrada.
A parcela de energia potencial na saída é maior que na entrada e existe energia cinética tanto na entrada quanto na saída.
A parcela de energia potencial na saída é maior que na entrada e existe energia cinética apenas na saída.
7- A figura abaixo mostra, de forma simplificada, o sistema de freios a disco de um automóvel. Ao se pressionar o pedal do freio, este empurra o êmbolo de um primeiro pistão que, por sua vez, através do óleo do circuito hidráulico, empurra um segundo pistão. O segundo pistão pressiona uma pastilha de freio contra um disco metálico preso à roda, fazendo com que ela diminua sua velocidade angular. Para uma força aplicada no pedal conforme descrito na sua avaliação, calcule a força aproximada exercida pelo pistão maior no disco de freio.
(30 Pontos)
Aproximadamente 9897 Newtons
Aproximadamente 989,7 Newtons
Aproximadamente 8997 kilos
Aproximadamente 799,7 Newtons
Aproximadamente 7997 Newtons

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