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mod 8 transferencia de calor

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17/05/2020 UNIP - Universidade Paulista : DisciplinaOnline - Sistemas de conteúdo online para Alunos.
https://online.unip.br/imprimir/imprimirconteudo 1/6
 
Exercício 1:
Considere uma placa plana posicionada dentro de um túnel de vento no qual ar (ν
= 1,516 · 10−5 m2/s) esteja fluindo a uma velocidade livre de 60 m/s. O mínimo
comprimento da placa para que o número de Reynolds atinja 2 · 107 será de
aproximadamente,
A)
0,126 m
B)
0,867 m
C)
1,705 m
D)
5,053 m
E)
7,051 m
O aluno respondeu e acertou. Alternativa(D)
Comentários:
D) 
Exercício 2:
https://online.unip.br/Arquivo?id=70136.pdf
17/05/2020 UNIP - Universidade Paulista : DisciplinaOnline - Sistemas de conteúdo online para Alunos.
https://online.unip.br/imprimir/imprimirconteudo 2/6
Considere uma placa plana posicionada dentro de um túnel de vento no qual ar (ν
= 1,516 · 10−5 m2/s) esteja fluindo a uma velocidade livre de 60 m/s. Para o
número de Reynolds crítico (5 · 105), o ponto limite da placa para o escoamento
laminar será de aproximadamente, 
A)
 0,126 m
B)
0,867 m
C)
1,705 m
D)
5,053 m
E)
7,051 m 
O aluno respondeu e acertou. Alternativa(A)
Comentários:
A) 
Exercício 3:
Glicerina (ν = 3,339 · 10−3 m2/s; Pr = 34561) está fluindo sobre uma placa plana
com velocidade de fluxo livre de 2 m/s. A 15 cm do bordo de ataque, a espessura
da camada hidrodinâmica será de aproximadamente,
A)
 0,8672 m
B)
0,1260 m
C)
17/05/2020 UNIP - Universidade Paulista : DisciplinaOnline - Sistemas de conteúdo online para Alunos.
https://online.unip.br/imprimir/imprimirconteudo 3/6
0,0780 m
D)
0,0091 m
E)
0,0024 m
O aluno respondeu e acertou. Alternativa(C)
Comentários:
C) 
Exercício 4:
Glicerina (ν = 3,339 · 10−3 m2/s; Pr = 34561) está fluindo sobre uma placa plana
com velocidade de fluxo livre de 2 m/s. A 15 cm do bordo de ataque, a espessura
da camada térmica será de aproximadamente,
A)
0,8672 m 
B)
0,1260 m
C)
0,0780 m
D)
0,0091 m
E)
0,0024 m
O aluno respondeu e acertou. Alternativa(E)
Comentários:
17/05/2020 UNIP - Universidade Paulista : DisciplinaOnline - Sistemas de conteúdo online para Alunos.
https://online.unip.br/imprimir/imprimirconteudo 4/6
E) 
Exercício 5:
Considere um fluido escoando na velocidade de fluxo livre de 5 m/s sobre uma
placa plana, onde o número de Reynolds crítico é 5·105. A distância entre o bordo
de ataque e o ponto onde ocorre a transição de regime laminar para o turbulento,
se o fluido estudado for óleo de motor (ν = 9,429·10−4 m2/s) será de
aproximadamente,
A)
22,9 m
B)
50,9 m
C)
77,1 m
D)
89,6 m
E)
94,3 m
O aluno respondeu e acertou. Alternativa(E)
Comentários:
E) 
Exercício 6:
Ar (ν = 1,702·10−5 m2/s; Pr = 0,7255) escoa sobre uma placa plana com
velocidade de 3,0 m/s. A camada hidrodinâmica e térmica para o ponto de
transição entre os regimes de escoamento (laminar/turbulento) será de
aproximadamente,
A)
0,0197 m e 0,0219 m
17/05/2020 UNIP - Universidade Paulista : DisciplinaOnline - Sistemas de conteúdo online para Alunos.
https://online.unip.br/imprimir/imprimirconteudo 5/6
B)
0,0219 m e 0,0197 m
C)
0,0197 m e 0,284 m
D)
0,284 m e 0,0219 m
E)
0,284 m e 0,0197 m 
O aluno respondeu e acertou. Alternativa(A)
Comentários:
A) 
Exercício 7:
Óleo (ν = 3,794·10−5 m2/s; Pr = 499,3) escoa sobre uma placa plana com 1,5 m
de comprimento a uma velocidade de 0,8m/s. A primeira etapa para definir o
coeficiente de transferência de calor por convecção é determinar o número de
Nusselt. Com os dados apresentados anteriormente, o número de Nusselt será
aproximadamente,
A)
482160
B)
31629
C)
468
D)
406
17/05/2020 UNIP - Universidade Paulista : DisciplinaOnline - Sistemas de conteúdo online para Alunos.
https://online.unip.br/imprimir/imprimirconteudo 6/6
E)
388
O aluno respondeu e acertou. Alternativa(C)
Comentários:
C) 
Exercício 8:
Metanol (ν = 5,185·10−7 m2 /s; Pr = 5,453) escoa sobre uma plana plana com 50
cm de comprimento a uma velocidade de 0,5 m/s. A primeira etapa para definir o
coeficiente de transferência de calor por convecção é determinar o número de
Nusselt. Com os dados apresentados anteriormente, o número de Nusselt será
aproximadamente,
A)
482160
B)
31629
C)
468
D)
406
E)
388
O aluno respondeu e acertou. Alternativa(D)
Comentários:
D)

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