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A2 - FENÔMENOS DE TRANSPORTES

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06/05/2020 Ilumno
ilumno.sgp.starlinetecnologia.com.br/ilumno/schedule/resultcandidatedetailprint/4632160/938ce862-5eba-11e8-8a4d-0242ac110036/ 1/6
Local: Sala 1 - Sala de Aula / Andar / Polo Campos dos Goytacazes / POLO CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ
Acadêmico: EAD-IL30502-20201A
Aluno: FERNANDA SOARES GAMA
Avaliação: A2-
Matrícula: 20182300788
Data: 27 de Março de 2020 - 08:00 Finalizado
Correto Incorreto Anulada  Discursiva  Objetiva Total: 10,00/10,00
1  Código: 35455 - Enunciado: A força empuxo é uma ação bastante usual e corriqueira. Vê-se isso
na facilidade relativa com que você levanta um corpo dentro de uma piscina em comparação
com a mesma ação realizada fora da água, ou seja, no ar.Diante do exposto e considerando o
princípio de Arquimedes, que define o empuxo, pode-se afirmar que:
 a) Se um corpo afunda na água com velocidade constante, o empuxo sobre ele é nulo.
 b) Quando um corpo flutua na água, o empuxo recebido pelo corpo é menor que o peso do
corpo.
 c) O princípio de Arquimedes somente é válido para corpos mergulhados em líquidos e não
pode ser aplicado para gases.
 d) Um corpo total ou parcial imerso em um fluido sofre uma força vertical para cima e igual
em módulo ao peso do fluido deslocado.
 e) Dois objetos de mesmo volume, quando imersos em líquidos de densidades diferentes,
sofrem empuxos iguais.
Alternativa marcada:
d) Um corpo total ou parcial imerso em um fluido sofre uma força vertical para cima e igual em
módulo ao peso do fluido deslocado.
Justificativa: Resposta correta: Um corpo total ou parcial imerso em um fluido sofre uma força
vertical para cima e igual em módulo ao peso do fluido deslocado.Trata-se de definir o princípio
de Arquimedes, pelo qual um corpo imerso em um fluido recebe por parte desse fluido uma força
vertical de baixo para cima, com intensidade (módulo) igual ao peso do volume deslocado pelo
corpo.
Distratores:Quando um corpo flutua na água, o empuxo recebido pelo corpo é menor que o peso
do corpo.  Errada. Quando um corpo flutua na água, o empuxo recebido pelo corpo é igual ao
peso do corpo, pois trata-se de uma condição de equilíbrio.O princípio de Arquimedes somente é
válido para corpos mergulhados em líquidos e não pode ser aplicado para gases. Errada. O
princípio de Arquimedes é válido para corpos mergulhados em qualquer fluido líquido ou
gases.Se um corpo afunda na água com velocidade constante, o empuxo sobre ele é nulo. Errada.
Se um corpo afunda na água com velocidade constante ou não existe empuxo atuando sobre ele,
ocorre que nesse caso o peso é maior que o empuxo.Dois objetos de mesmo volume, quando
imersos em líquidos de densidades diferentes, sofrem empuxos iguais.  Errado: Dois objetos de
mesmo volume, quando imersos em líquidos de densidades diferentes, sofrem empuxos
diferentes dado que o módulo do empuxo depende não somente do volume do corpo mas
também da densidade do fluido continente.
1,00/ 1,00
2  Código: 35886 - Enunciado: A figura abaixo representa um escoamento de água em uma
tubulação forçada. A água escoa com velocidade de 5 m/s no lado 1, indicado pela seta, que
possui área da seção transversal igual a 2 m². No lado oposto existe uma bifurcação para os
ramais 2 e 3. No ramal 2 a água sai com velocidade de 4 m/s.
1,50/ 1,50
ffgas
Realce
ffgas
Realce
06/05/2020 Ilumno
ilumno.sgp.starlinetecnologia.com.br/ilumno/schedule/resultcandidatedetailprint/4632160/938ce862-5eba-11e8-8a4d-0242ac110036/ 2/6
(Disponível em: http://portal.ifrn.edu.br/servidores/concursos/concursos-2011/concurso-
professores-2012-edital-36-2011/provas-e-gabaritos/questoes-prova-disciplina-mecanica-
hidraulica. Acesso em: 13 jul. 2019).
Considerando o escoamento permanente, a opção que indica corretamente a vazão em m³/s no
ramal 3 é:
 a) 10.
 b) 2.
 c) 8.
 d) 4.
 e) 1.
Alternativa marcada:
b) 2.
Justificativa: Resposta correta: 2.Q1 = A1 . v1 = 2 m² x 5 m/s = 10 m³/s.Sendo dado v2 = 4 m/s e
pela figura A1 = A2, temos que Q2 = A2 . v2 = 2 m² x 4 m/s = 8 m³/s;logo, como o escoamento é
permanente (vazão constante) Q3 = Q1 – Q2 = 10 m³/s – 8 m³/s = 2 m³/s.
Distratores:  1. Errada. O erro está se usarmos a velocidade v1 errada e igual a 4,5 m/s. 4.Errada. O
erro está se usarmos a velocidade v2 errada e igual a 3,0 m/s. 8. Errada. O erro está em não
subtrairmos Q1 de Q2 e assumirmos Q2 como igual a Q3.10.  Errada. O erro está em não
subtrairmos Q1 de Q2 e assumirmos Q1 como igual a Q3.
3  Código: 35481 - Enunciado: A pressão é uma grandeza escalar que independe, portanto, de
direção e sentido. Esse fenômeno observado na natureza foi compreendido por Blaise Pascoal no
século XVII e é conhecido como princípio de Pascal. Considerando o princípio referenciado, pode-
se afirmar que:
 a) A pressão atmosférica, sendo realizada pelo peso de ar acima de nós, atua sempre na
direção vertical e no sentido de cima para baixo.
 b) A pressão exercida sobre um líquido é transmitida de forma integral a todos os pontos do
líquido.
 c) Somente a pressão exercida sobre a água não é transmitida de forma integral por todas
as partes do líquido.
 d) A pressão exercida sobre um líquido é maior na região de aplicação da força.
 e) Somente a pressão exercida sobre a água é transmitida de forma integral por todas as
partes do líquido.
Alternativa marcada:
b) A pressão exercida sobre um líquido é transmitida de forma integral a todos os pontos do
líquido.
Justificativa: Resposta correta: A pressão exercida sobre um líquido é transmitida de forma
integral a todos os pontos do líquido.Sabemos, pelo princípio de Pascal, que a pressão não
precisa de direção e sentido para ser definida, pois ela ocorre de forma igual em todas as
direções e sentidos em um ponto no interior do fluido.
Distratores: A pressão exercida sobre um líquido é maior na região de aplicação da força. Errada.
A pressão exercida por uma força se transmite de forma igual, isto é, com a mesma intensidade
em qualquer ponto do fluido.A pressão atmosférica, sendo realizada pelo peso de ar acima de
nós, atua sempre na direção vertical e no sentido de cima para baixo. Errada. A pressão
atmosférica atua em todos os sentidos e direções.Somente a pressão exercida sobre a água é
transmitida de forma integral por todas as partes do líquido. Errada. A pressão exercida sobre a
água ou qualquer outro fluido é transmitida de forma integral por todas as partes do
fluido.Somente a pressão exercida sobre a água não é transmitida de forma integral por todas as
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06/05/2020 Ilumno
ilumno.sgp.starlinetecnologia.com.br/ilumno/schedule/resultcandidatedetailprint/4632160/938ce862-5eba-11e8-8a4d-0242ac110036/ 3/6
partes do líquido. Errada. A pressão exercida sobre a água ou qualquer outro fluido é transmitida
de forma integral por todas as partes do fluido.
4  Código: 35582 - Enunciado: Em um elevador hidráulico utilizado como elevador de automóveis
encontra-se em equilíbrio, com um automóvel de peso P, conforme apresentado figura a seguir.
As áreas das seções transversais aos pistões são indicadas por S1 e S2, tendo-se S2 = 4S1. A força
exercida sobre o fluido tem intensidade F1 e a força gerada pelo fluido tem intensidade F2. 
(Fonte: https://fisicaevestibular.com.br/novo/mecanica/hidrostatica/principio-de-
pascal/exercicios-de-vestibulares-com-resolucao-comentada-sobre-principio-de-pascal-prensa-
hidraulica/. Acesso em: 9 jul. 2019.)
Diante disso, pode-se inferir que a situação descrita obedece:
 a) Ao princípio de Pascal e, pela lei da conservação da energia, conclui-se que F2 = 4F1 ≠ P.
 b) Ao princípio de Arquimedes e, pelas leis de Newton, conclui-se que F1 = F2 = P.
 c) Ao princípio de Pascal e, pelas leis de ação e reação e de conservação da energia
mecânica, conclui-se que F2 = 4F1 = P.
 d) Apenas pelas leis de Newton e F1 = F2 = P.
 e) Apenas à lei de conservação de energia.
Alternativa marcada:
c) Ao princípio de Pascal e, pelas leis de ação e reação e de conservação da energia mecânica,
conclui-se que F2 = 4F1 = P.
Justificativa: Resposta correta: Ao princípiode Pascal e, pelas leis de ação e reação e de
conservação da energia mecânica, conclui-se que F2 = 4F1 = P.Correto, pois, pelo princípio de
Pascal, sabemos que a pressão se propaga igualmente pelo fluido dentro do pistão, gerando uma
força maior no pistão maior e que,  pelo principio de ação e reação, será capaz de elevar o carro.
Distratores: Ao princípio de Arquimedes e, pelas leis de Newton, conclui-se que F1 = F2 = P.
Errada, pois não é o princípio de Arquimedes e sim o princípio de Pascal, além disso F1 < F2.Ao
princípio de Pascal e, pela lei da conservação da energia, pois F2 = P. Errada.Apenas às leis de
Newton e F1 = F2 = P.  Errada, devido às leis de Newton e também ao princípio de Pascal.Apenas à
lei de conservação de energia. Errada, pois os princípio e lei envolvidos são respectivamente
Pascal e Newton.
1,50/ 1,50
5  Código: 35475 - Enunciado: O fenômeno das brisas ocorre no litoral durante o intervalo de um
dia. Pela manhã, temos as brisas marítimas, que são ventos que sopram com sentido do mar
para o continente. No final da tarde e à noite, o sentido se inverte, indo do continente para o mar,
sendo chamado então de brisa continental. Esse fenômeno ocorre pelo aquecimento
diferenciado entre a terra e a água. Durante o dia, a terra se aquece mais rapidamente do que a
água do mar. Quando o sol se põe, a terra esfria mais rapidamente que a água do mar, que ainda
permanece morna. O fenômeno relatado se deve ao fato de que:
 a) A densidade da água do mar é menor que a da terra (areia).
 b) O calor contido na terra, à noite, propaga-se para a água do mar.
 c) A turbulência da água do mar retarda seu resfriamento.
 d) O calor específico da terra (areia) é menor que o calor específico da água.
 e) O coeficiente de dilatação térmica da água é maior que o coeficiente de dilatação térmica
do solo.
Alternativa marcada:
d) O calor específico da terra (areia) é menor que o calor específico da água.
Justificativa: Resposta correta: O calor específico da terra (areia) é menor que o calor específico
da água.O calor específico da terra (areia) é menor que o calor específico da água. O calor
específico menor da terra faz com que ela tenha um aquecimento e um resfriamento menor que
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o da a água sob as mesmas condições de calor recebido do sol.
Distratores: A densidade da água do mar é menor que a da terra (areia). Errada. A densidade da
água do mar é menor que a da terra (areia). A densidade não importa, pois não tem influência na
capacidade de receber ou ceder calor.O coeficiente de dilatação térmica da água é maior que o
coeficiente de dilatação térmica do solo. Errada. O coeficiente de dilatação térmica da água é
maior do que o coeficiente de dilatação térmica da terra. A dilatação não importa, pois não tem
influência na capacidade receber ou ceder calor.O calor contido na terra, à noite, propaga-se para
a água do mar. Errada. O calor contido na terra, à noite, propaga-se para a água do mar. Com
calor específico menor, a terra não mantém seu calor à noite nem, muito menos, o propaga para
a água do mar.A turbulência da água do mar retarda seu resfriamento. Errada. A turbulência da
água do mar retarda seu resfriamento. A possível turbulência da água não importa, pois não tem
influência na capacidade de receber ou ceder calor de forma relevante.
6  Código: 35781 - Enunciado: A equação fundamental da estática dos fluidos apresenta uma
relação simples entre a pressão absoluta ou efetiva e a profundidade que pode ser expressa
graficamente. Nesse contexto, considere um tanque aberto que contém um líquido de densidade
d. A pressão absoluta P no fundo do tanque pode ser expressa graficamente em função da
profundidade h. Diante disso, marque a alternativa que apresenta corretamente o gráfico que
representa a pressão absoluta no fundo do tanque.
 a)
 b)
 c)
 d)
 e)
Alternativa marcada:
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d)
Justificativa: Resposta correta: A pressão absoluta é dada por pabs=γ.h+patm. Trata-se de uma
reta em que o coeficiente linear reta (interseção da reta com eixo vertical da ordenada), assume o
valor da pressão atmosférica.
Distratores: A pressão absoluta é dada por pabs=γ.h+patm. Incorreta. Como a pressão
atmosférica é sempre positiva, não admite valores de pressão negativos, como aparece no
gráfico.
A pressão absoluta é dada por pabs=γ.h+patm. Incorreta. Trata-se de uma equação linear
expressa, portanto por uma reta, e não uma curva, como aparece nessa alternativa.
A pressão absoluta é dada por pabs=γ.h+patm. Incorreta. Trata-se de uma equação linear
expressa, portanto por uma reta, e não uma curva, como aparece nessa alternativa.
A pressão absoluta é dada por pabs=γ.h+patm. Incorreta. Conforme a profundidade aumenta, a
pressão aumenta linearmente. Nessa alternativa, a pressão é constante.
7  Código: 35472 - Enunciado: Um motorista foi em um posto de serviço abastecer e lavar seu
carro. Após encher seu tanque completamente de gasolina deixou o carro na fila para lavagem.
Ocorre, porém, que o carro ficou exposto ao sol por algum tempo antes de ser lavado e, quando
chegou o frentista para a lavagem, ele observou que uma certa quantidade de combustível tinha
derramado do tanque.Considerando o exposto, pode-se afirmar que:
 a) A quantidade de gasolina derramada representa sua dilatação aparente.
 b) Somente a gasolina se dilatou, não havendo dilatação do tanque.
 c) O tanque,  por ser metálico, dilatou ainda mais do que a gasolina.
 d) A quantidade de gasolina derramada representa sua dilatação real.
 e) A dilatação aparente da gasolina é igual à dilatação do tanque.
Alternativa marcada:
a) A quantidade de gasolina derramada representa sua dilatação aparente.
Justificativa: Resposta correta: A quantidade de gasolina derramada representa sua dilatação
aparente.Correta. A quantidade de gasolina derramada representa sua dilatação aparente, isto é,
a diferença entre a dilatação do volume da gasolina e do tanque devido à exposição ao sol.
Distratores: Somente a gasolina se dilatou.  Errada. A dilatação ocorre não somente na gasolina
mas também no tanque metálico.A quantidade de gasolina derramada representa sua dilatação
real. Errada. O volume de dilatação real da gasolina parte permanece no tanque, pois ele
também dilata. A quantidade de gasolina derramada representa sua dilatação aparente.O tanque
dilatou mais do que a gasolina.  Errada. Se o tanque dilatasse mais do que a gasolina, ela ficaria
contida no tanque e não iria derramar.A dilatação aparente da gasolina é igual à dilatação do
tanque. Errada. Se a dilatação aparente da gasolina fosse igual à dilatação do tanque, a gasolina
não iria derramar.
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8  Código: 35603 - Enunciado: Fluidos em repouso são definidos em Estática dos Fluidos como
sendo aqueles em que não existe movimento relativo entre suas partículas fluidas. Nessas
condições não há tensões de cisalhamento (esforço tangencial) agindo, há apenas tensões
normais (pressão). Assim, a pressão média é calculada dividindo-se a intensidade da força
normal que age em uma superfície plana pela sua área.De acordo com o exposto, pode-se
afirmar que a pressão de um ponto no interior de um fluido estático:
 a) Exerce força sobre o fluido.
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 b) É independente da orientação e, portanto, uma grandeza escalar.
 c) Apresenta dimensional de força por volume.
 d) É um vetor que representa o primeiro invariante.
 e) É inversamente proporcional à pressão mecânica.
Alternativa marcada:
b) É independente da orientação e, portanto, uma grandeza escalar.
Justificativa: Resposta correta: É independente da orientaçãoe, portanto, uma grandeza
escalar.Correta. Trata-se de uma grandeza escalar, pois observa-se que a pressão não necessita
de direção e sentido para ser definida, dado que atua igualmente em todas as direções e sentidos
no interior de um fluido.
Distratores: Apresenta dimensional de força por volume.  Errada. A dimensão de pressão é força
por área e não volume.É um vetor que representa o primeiro invariante.  Errada. A pressão não é
uma grandeza vetorial, pois não depende de direção e sentido.É inversamente proporcional à
pressão mecânica. Errada. Essa alternativa não faz sentido, pois a pressão mecânica é
diretamente proporcional.Exerce força sobre o fluido.  Errada. A pressão é uma grandeza
diferente da força. Por definição, força é uma grandeza vetorial igual a massa vezes aceleração.
Já pressão é uma grandeza escalar , de definição como a relação entre a força e sua área de
aplicação.

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