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Fenomenos de transporte 2

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23/10/2020 Revisar envio do teste: ATIVIDADE 2 (A2) – GRA0741 ...
https://anhembi.blackboard.com/webapps/assessment/review/review.jsp?attempt_id=_36724397_1&course_id=_611469_1&content_id=_14100948_1&outcome_id=_35536336_… 1/9
 Revisar envio do teste: ATIVIDADE 2 (A2)GRA0741 FENÔMENOS DE TRANSPORTE GR1128202 - 202020.ead-11308.01 Unidade 2
Revisar envio do teste: ATIVIDADE 2 (A2) 
Usuário ANDRE TAIRA BRAJATO TOSTA
Curso GRA0741 FENÔMENOS DE TRANSPORTE GR1128202 - 202020.ead-11308.01
Teste ATIVIDADE 2 (A2)
Iniciado 15/09/20 12:56
Enviado 15/09/20 13:09
Status Completada
Resultado da tentativa 9 em 10 pontos  
Tempo decorrido 13 minutos
Resultados exibidos Respostas enviadas, Respostas corretas, Comentários
Pergunta 1
Uma mangueira é utilizada para molhar um jardim. Ela tem 20 cm de diâmetro e fornece água a uma vazão de 5 m 3 /s a partir de um tanque utilizado
para armazenar água. Um bocal é inserido na ponta da mangueira para reduzir o diâmetro para 5 cm, assim pela equação da continuidade temos que a
velocidade de saída V 2 
será maior do que a velocidade de entrada V 1 . 
Minha Área
1 em 1 pontos
ANDRE TAIRA BRAJATO TOSTA
http://portal.anhembi.br/
https://anhembi.blackboard.com/webapps/blackboard/execute/courseMain?course_id=_611469_1
https://anhembi.blackboard.com/webapps/blackboard/content/listContent.jsp?course_id=_611469_1&content_id=_14100933_1&mode=reset
https://anhembi.blackboard.com/webapps/portal/execute/tabs/tabAction?tab_tab_group_id=_358_1
https://anhembi.blackboard.com/webapps/login/?action=logout
23/10/2020 Revisar envio do teste: ATIVIDADE 2 (A2) – GRA0741 ...
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resposta:
 
  
Fonte: Elaborada pela autora.
  
Nesse sentido, assinale a alternativa correta, considerando que as perdas sejam nulas e  = 1.000 kg/m 3 , a vazão de água no bocal é um número
entre:
5 e 6 m 3/s.
5 e 6 m3/s.
Resposta correta. A alternativa está correta, porque não importa a redução de área, a vazão sempre será a mesma. O que se altera é a
velocidade de saída que aumenta conforme reduzimos a área para manter a vazão constante. Ao longo de uma tubulação a vazão é
mantida, o que muda são as velocidades quando nos deparamos com reduções ou alargamentos de tubulação.
Pergunta 2
Leia o excerto a seguir: 
“Se abrirmos uma torneira (que não tenha dispositivo de aeração ou outra derivação) com uma vazão muito pequena, a água escoa suavemente –
quase “vitrificada”. Se aumentarmos a vazão, a água sai de forma agitada, caótica. Esses são exemplos de como um escoamento viscoso pode ser
laminar ou turbulento, respectivamente”. 
  
FOX, R. W. et al . Introdução à mecânica dos fluidos . Tradução e Revisão Técnica de: Koury R. N [2]  .  8. ed. [S.l.]: LTC, 2010. p. 66. 
  
A respeito do escoamento de fluidos, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) Verdadeira(s) e F para a(s) Falsa(s). 
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23/10/2020 Revisar envio do teste: ATIVIDADE 2 (A2) – GRA0741 ...
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resposta:
  
I. (  ) O escoamento com baixo número de Reynolds será laminar. 
II. (  ) Um escoamento com alto número de Reynolds será turbulento 
III. (  ) Escoamentos com número de Reynolds entre 2.000 < Re < 2.400 não podem ter suas características de escoamento definidas.   
IV. (  ) A característica se um escoamento é laminar ou turbulento é definida pelo número de Reynolds. 
  
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:
V, V, F, V.
V, V, F, V.
Resposta correta.  A sequência está correta. Escoamentos com números de Reynolds baixos, menores do que 2.000 são definidos como
laminares. Já escoamentos com altos números de Reynolds, maiores do que 2.400 são escoamentos turbulentos. Entretanto,
escoamentos com números de Reynolds que variam entre 2.000 < Re < 2.400 são definidos como escoamentos de transição. Quem
define se um escoamento é laminar ou turbulento é o número de Reynolds calculado para esse escoamento.
Pergunta 3
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resposta:
Leia o excerto a seguir: 
“Muitos sistemas fluidos foram projetados para transportar um fluido de um local para outro a uma vazão, velocidade e diferença de elevação
especificadas, e o sistema pode gerar trabalho mecânico em uma turbina, ou pode consumir trabalho mecânico em uma bomba durante esse processo”. 
  
ÇENGEL, Y.; CIMBALA, J. M. Mecânica dos fluidos : fundamentos e aplicações. Tradução de Roque, K. A e Fecchio, M. M. São Paulo: Mc Graw Hill,
2007. p. 156. 
  
Considerando o excerto apresentado, sobre a energia mecânica, analise as afirmativas a seguir: 
  
I. Uma turbina hidráulica transforma energia mecânica em energia elétrica, através da energia potencial de uma queda d’água. 
II. Uma bomba transfere a energia mecânica para um fluido elevando sua pressão. 
III. Um ventilador produz uma sensação agradável utilizando a energia cinética do ar. 
IV. A energia mecânica de um fluido varia durante um escoamento mesmo se sua pressão, velocidade e elevação permanecerem constantes. 
  
Está correto o que se afirma em:
I, II e III, apenas.
I, II e III, apenas.
Resposta correta. A alternativa está correta, pois uma usina hidrelétrica gera energia através da transformação da energia potencial da
queda d’água em energia elétrica. Uma bomba transfere energia para o fluido aumentando sua velocidade, ou vazão, através da injeção
de pressão na tubulação. O ventilador aumenta a velocidade do vento, ou sua energia cinética, produzindo uma sensação de frescor.
Entretanto a energia mecânica de um fluido permanece constante se sua pressão, velocidade e elevação permanecerem constantes.
Pergunta 4
1 em 1 pontos
1 em 1 pontos
23/10/2020 Revisar envio do teste: ATIVIDADE 2 (A2) – GRA0741 ...
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resposta:
Leia o excerto a seguir: 
“O princípio da conservação de massa para um volume de controle pode ser expresso como: a transferência total de massa para dentro ou para fora de
um volume de controle durante um intervalo de tempo t que é igual à variação total (aumento ou diminuição) da massa total dentro do volume de
controle durante t”. 
  
ÇENGEL, Y.; CIMBALA, J. M. Mecânica dos fluidos : fundamentos e aplicações. São Paulo: Mc Graw Hill, 2007. p. 151. 
  
A partir do apresentado, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. 
  
I. Esse princípio pode ser usado para explicar o funcionamento de um compressor de ar, devido ao fato de que a quantidade de massa que entra no
compressor é a mesma quantidade de ar que sai do equipamento.
Pois: 
II. As velocidades de entrada e saída de ar diferentes são compensadas pela área de entrada e saída de ar. 
  
A seguir, assinale a alternativa correta:
As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
Resposta correta. A alternativa está correta, pois 
a asserção I é uma proposição verdadeira, devido ao princípio da conservação de massa pelo qual, se entrar 1 kg de ar no compressor de
um lado, deverá sair 1 kg de ar do outro. A asserção II também é verdadeira e justifica a I, pois se a velocidade de entrada for maior que a
de saída, essa variação será compensada pela vazão que será menor na entrada que na saída.
Pergunta 5
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resposta:
A pressão real em determinada posição é chamada de pressão absoluta, e é medida com relaçãoao vácuo absoluto (ou seja, a pressão absoluta zero).
A maioria dos dispositivos de pressão, porém, é calibrada para ler o zero na atmosfera, e assim, o dispositivo indica a diferença entre a pressão
absoluta e a pressão atmosférica local, que é chamada de pressão manométrica. 
ÇENGEL, Y.; CIMBALA, J. M. Mecânica dos fluidos : fundamentos e aplicações. Tradução de Roque, K. A e Fecchio, M. M [1]  . São Paulo: Mc Graw
Hill, 2007. p. 57. 
A partir do apresentado sobre pressão e medidores de pressão, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. 
  
I. O medidor utilizado para medir a pressão do ar de um pneu assim como outros medidores indica a pressão manométrica. 
Porque 
II. O medidor está medindo a pressão do pneu em relação à pressão atmosférica e não em relação ao vácuo absoluto.
As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
Resposta correta. A alternativa está correta, pois 
a asserção I é uma proposição verdadeira, pois o medidor de pressão que utilizamos para medir a pressão de um pneu de um carro indica
a pressão manométrica. A asserção II também é verdadeira e justifica a I, pois a pressão do pneu é medida em relação à pressão
atmosférica e não em relação ao vácuo absoluto. Para medirmos uma pressão em relação ao vácuo absoluto precisamos ter um máquina
de sucção do ar para nos fornecer o vácuo absoluto.
1 em 1 pontos
23/10/2020 Revisar envio do teste: ATIVIDADE 2 (A2) – GRA0741 ...
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Pergunta 6
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resposta:
Leia o excerto a seguir: 
“A pressão é definida como uma força normal exercida por um fluido por unidade de área. Só falamos de pressão quando lidamos com um gás ou um
líquido. Os dispositivos que medem a pressão absoluta são chamados de barômetros e os manômetros são os dispositivos que usamos para medir as
pressões relativas”. 
  
ÇENGEL, Y.; CIMBALA, J. M. Mecânica dos fluidos : fundamentos e aplicações. Tradução de: ROQUE, K. A; FECCHIO, M. M. São Paulo: Mc Graw
Hill, 2007. p. 57. 
  
Considerando o excerto apresentado, sobre os instrumentos de medição de pressão, analise as afirmativas a seguir: 
  
I. O medidor utilizado para medir a pressão do ar de um pneu de automóvel lê a pressão manométrica. 
II. Um medidor a vácuo lê a pressão absoluta. 
III. Uma pressão negativa é também referida como pressão relativa. 
IV. A medição da pressão atmosférica é feita com o barômetro de níquel. 
  
Está correto o que se afirma em:
I e II, apenas.
I e II, apenas.
Resposta correta. A alternativa está correta, pois o medidor do posto de combustível ou do borracheiro aponta a pressão manométrica. O
medidor a vácuo nos informa a pressão absoluta. Entretanto, quando uma medida de pressão é negativa ela é chamada pressão a vácuo
e não relativa assim como medição da pressão atmosférica é feita com o barômetro de mercúrio.
Pergunta 7
Leia o excerto a seguir: 
“Depois do comprimento de entrada, ou seja, no escoamento estabelecido, o perfil de velocidade fica invariante ao longo de um duto de seção
constante, e a forma da distribuição real de velocidade depende de o regime ser laminar ou turbulento. Para um escoamento laminar num duto de seção
transversal circular, a distribuição (perfil) de velocidade numa seção é parabólica”. 
  
LIVI, C. P. Fundamentos de fenômenos de transporte : um texto para cursos básicos. 2. ed. [S.l.]: LTC, 2017. p. 71-72. 
  
Assuma-se o diagrama de velocidades indicado na figura a seguir, em que a parábola tem seu vértice a 20 cm do fundo. 
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23/10/2020 Revisar envio do teste: ATIVIDADE 2 (A2) – GRA0741 ...
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resposta:
 
Fonte: Adaptada de Brunetti (2008, p. 15). 
  
BRUNETTI, F. Mecânica dos fluidos . 2. ed. revisada. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008. 
  
A respeito do perfil de velocidade abordado na figura apresentada, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) Verdadeira(s) e F para a(s)
Falsa(s). 
  
I. (  ) O escoamento é turbulento. 
II. (  ) Na superfície a velocidade é máxima e vale 2,5 m/s. 
III. (  ) A uma profundidade de 20 cm a velocidade é igual a zero. 
IV. (  ) O perfil de velocidade parabólico é dado por uma equação onde v = a.y 2 + b.y + c. Sendo que c = 0. 
  
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:
F, V, V, V.
F, V, V, V.
Resposta correta. A sequência está correta. O perfil parabólico é válido para escoamentos laminares e não turbulentos. Na superfície o
fluido apresenta velocidade máxima igual a 2,5 m/s e no fundo, a 20 cm de profundidade, sua velocidade é igual a zero. Nesta altura y = 0,
como v = a.y 2 + b.y + c, para y = 0 temos v = 0 = c, o que resulta em c = 0 m/s.
Pergunta 8 0 em 1 pontos
23/10/2020 Revisar envio do teste: ATIVIDADE 2 (A2) – GRA0741 ...
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Leia o excerto a seguir: 
“A vazão através de um tubo pode ser determinada restringindo o escoamento neste tubo e medindo-se a diminuição na pressão devido ao aumento da
velocidade no local da constrição. Esse é o princípio empregado para a medição da vazão em um tubo de Venturi, um dos dispositivos mais usados
para a medição de vazão, e mostrado na figura abaixo”. 
  
ÇENGEL, Y.; CIMBALA, J. M. Mecânica dos Fluidos : Fundamentos e Aplicações. Tradução de: ROQUE, K. A; FECCHIO, M. M. São Paulo: Mc Graw
Hill, 2007. p. 318-319. 
  
 
Figura - Tubo de Venturi 
Fonte: letindor / 123RF. 
  
A respeito do tubo de Venturi, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) Verdadeira(s) e F para a(s) Falsa(s). 
  
  
  
I. ( ) A parte onde o tubo de Venturi se estreita é chamado de garganta do tubo. 
I. ( ) A velocidade aumenta porque há uma diminuição do diâmetro do tubo. 
III. ( ) O tubo de Venturi não é muito utilizado na agricultura para irrigar plantações. 
IV. ( ) O tubo de Venturi é utilizado no estudo da aerodinâmica de aviões. 
  
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:
V, V, V, V.
V, V, F, V.
Sua resposta está incorreta. A sequência está incorreta. A parte estreita de um tubo de Venturi é chamada realmente de garganta do tubo
e nessa área a velocidade aumenta devido a uma diminuição no diâmetro do tubo. Ao contrário do mencionado, uma das áreas onde o
23/10/2020 Revisar envio do teste: ATIVIDADE 2 (A2) – GRA0741 ...
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resposta: tubo de Venturi é largamente utilizado é na agricultura. Ele também é utilizado no estudo da aerodinâmica de aviões.
Pergunta 9
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resposta:
Um manômetro conecta uma tubulação de óleo a uma tubulação de água conforme é mostrado na figura a seguir: 
   
Fonte: Elaborada pela autora.
  
Sendo S óleo 
= 0,86 e S Hg = 13,6 (S é a gravidade específica dada pela relação entre a massa específica de uma substância e a massa específica da água, por isso
é adimensional) e      água 
= 9.800 N/m 3 . 
  
Nesse sentido, assinale a alternativa que apresente a diferença de pressão dos valores entre as tubulações de água e óleo:
Entre 0 e 20 kPa.
Entre 0 e 20 kPa.
Resposta correta. A alternativa está correta, pois a pressão no ponto 3 é igual à pressão no ponto 2, ou seja, p 2 = p 3. A pressão p 2 é
dada por p água + γ água x 0,04. A pressãoem p 3 é dada por p 3 = p 4 
+ γ Hg x 0,08, sendo que todas as alturas foram passadas de cm para m. A pressão no ponto 4 é igual àquela aplicada no ponto 5, pois
o peso específico do ar pode ser ignorado em comparação com o do óleo. Logo: p 4 = p 5 
= p óleo - γ óleo x 0,06. Igualando estes valores temos que p água – p óleo 
1 em 1 pontos
23/10/2020 Revisar envio do teste: ATIVIDADE 2 (A2) – GRA0741 ...
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Sexta-feira, 23 de Outubro de 2020 23h13min25s BRT
= - γ água x 0,04 +  γ Hg x 0,08 - γ óleo x 0,06 = - 9.800 x 0,04 + (13,6 x 9.800) x 0,08 – (0,86 x 9.800) x 0,06 = - 392 + 10.662,4 -
505,68 = 9.764,72 Pa = 9,7 kPa.
Pergunta 10
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resposta:
Leia o excerto a seguir: 
“Escoamentos normalmente são fenômenos tridimensionais, transitórios e complexos. Entretanto, em muitos casos, é normal utilizarmos hipóteses
simplificadoras para que seja possível analisar o problema sem sacrificar muito a precisão dos resultados da análise. Uma destas hipóteses é a de
considerar o escoamento real como unidimensional ou bidimensional”. 
  
MUNSON, B. R.; YOUNG, D. F.; OKIISHI, T. H. Fundamentos da Mecânica dos Fluidos . Tradução da quarta edição americana de: Euryale de Jesus
Zerbini. São Paulo: Edgard Blucher, 2004. p. 148. 
  
A respeito dos escoamentos uni, bi e tridimensionais, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) Verdadeira(s) e F para a(s) Falsa(s). 
  
I. ( ) O escoamento de ar em torno de uma asa de avião é um exemplo de escoamento tridimensional. 
II. (  ) Um campo de escoamento uniforme é um escoamento unidirecional. 
III. (  ) Um escoamento que pode ser representado por linhas de corrente é bidirecional. 
IV. (  ) Um escoamento é unidimensional em uma tubulação com diâmetro variável. 
  
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:
V, V, V, V.
V, V, V, V.
Resposta correta.  A sequência está correta. O escoamento de ar em torno das asas de um avião não pode ser simplificado, ou seja, seu
cálculo é tridimensional. Campos de escoamento uniforme são representados unidirecionalmente. As linhas de corrente variam na direção
x e y, fazendo com que o escoamento seja bidirecional. A equação da continuidade garante que o escoamento possa ser considerado
unidirecional dentro de uma tubulação com diâmetro variável.
← OK
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