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A figura a seguir mostra um trecho de uma tubulação de água composto por uma bomba. A pressão na seção 1 (entrada da bomba) é 1,5 kgf/cm2. A pressão na seção 2 (saída da bomba) é de P2 = 3,1 kgf/cm2. Sendo o rendimento da bomba de 77%. Assinale a alternativa que corresponde à potência da bomba. Despreze a perda de carga na bomba. Dados: Vazão de escoamento Q= 80 L/s. D1 = D2 = 75 mm. g = 9,8 m/s2, γagua=9800N/m3. a. 50,1 kW b. 8,0 kW c. 16,29 kW d. 0,40 kW e. 39,7 kW Questão 2 Água é bombeada para um reservatório por meio de uma tubulação de 60 mm de diâmetro com uma velocidade de 1,5 m/s. São necessário 20 minutos para encher completamente o reservatório. Assinale a alternativa que corresponde o volume do reservatório. a. 53 m3 b. 4,9 . 10-6 Litros c. 4,9 . 10-6 m3 d. 1375 m3 e. 5000 Litros Questão 3 Em um tubo recurvado, com diâmetro D1 = 125 mm no ponto "1", tem-se a pressão efetiva P1 = 2,1 Kgf/cm2, assinalada pelo manômetro "M". Pela extremidade "2", onde o diâmetro é D2 = 100 mm, descarregam-se 0,025 m3/s de água na atmosfera (P = 0). Assinale a alternativa que corresponde à perda de carga no trecho (1) – (2). (Dados: g = 9,8 m/s2, γ_agua=9800N/m3) a. 19,44 m b. 11,14 m c. 35,67 m d. 17,98 m e. 25,65 m Questão 4 Texto da questão No sistema a seguir, o ponto B é abastecido pela caixa d’água representada na figura. Água escoa a uma vazão de 40 L/s em uma tubulação com 5 polegadas de diâmetro. A perda de carga entre os pontos A e B é de 8 m. A carga de pressão disponível no ponto B é de: (Dados: 1 in = 2,54 cm, g = 9,8 m/s2, γ_agua=9800N/m3). a. 5,76 m.c.a b. 15 kPa c. 6,49 m.c.a d. 30 kgf/m2 e. 12 m.c.a Questão 5 No trecho do conduto, mostrado na figura a seguir, transporta uma vazão de 415 L/s. Considerando que o ponto A tem uma altura piezométrica de 19,0 m e que os diâmetros em A e B são, respectivamente, 0,40 m e 0,80 m, assinale a alternativa que corresponde à altura piezométrica em B. Despreze as perdas de carga entre os pontos A e B. Dados: ρágua = 1000 kg/m3 ; g = 9,81 m/s2. a. 28,521 m b. 17,605 m c. 13,102 m d. 12,564 m e. 14,521 m Questão 6 O reservatório de grandes dimensões da figura a seguir descarrega água pelo tubo a uma vazão de 10 L/s. Entre o trecho (1) e (2) ocorre uma perda de carga de 8 m.c.a. Considerando que o rendimento da máquina é de 60% e a área de seção da tubulação é de 10 cm². Pode-se afirmar que: (Dados: g = 9,8 m/s2, γ_agua=9800N/m3). a.A máquina é uma turbina e sua potência é 48,6 W b.A máquina é uma bomba e sua potência é 135 W. c.A máquina é uma turbina e sua potência é 0,477 kW d.A máquina é uma bomba e sua potência é 1,32 kW e.A máquina é uma turbina e sua potência é 735 W Questão 7 Sabe-se que para encher um tanque de 20m³ são necessários 1h e 10min. Considerando que a velocidade de escoamento é 0,606 m/s, determine o diâmetro da tubulação. a. 0,99 cm b. 100 mm c. 75 mm d. 25 cm e. 1m Questão 8 Um gás (γ = 5 N/m3) escoa em regime permanente com uma vazão de 5 kg/s pela seção A de um conduto retangular de seção constante de 0,5m por 1m. Em uma seção B, o peso específico do gás é 10N/m3. Assinale a alternativa que corresponde à velocidade média do escoamento nas seções A e B? (g = 10 m/s2). a. vA = 2 m/s e vB = 5 m/s b. vA = 200 m/s e vB = 50 m/s c. vA = 100 m/s e vB = 200 m/s d. vA = 0,5 m/s e vB = 1 m/s e. vA = 20 m/s e vB = 10 m/s Questão 9 Texto da questão Um tubo admite água (ρagua = 1000 kg/m3) num reservatório com uma vazão de 30L/s. No mesmo reservatório é trazido óleo (ρoleo = 750 kg/m3) por outro tubo com uma vazão de 40 L/s. A mistura homogênea formada é descarregada por um tubo cuja seção tem uma área de 30 cm2. Determinar a massa específica da mistura no tubo de descarga e sua velocidade. a. 800,90 kg/m3 b. 857,14 kg/m3 c. 715,25 kg/m3 d. 910,24 kg/m3 e. 988,66 kg/m3 Questão 10 Uma mangueira de água é pressurizada até 450 kPa, com o bocal na posição fechado. Se o bocal é aberto um pouco, estime a velocidade de saída da água. Assuma que a velocidade dentro da mangueira é desprezível. (Dados: g = 9,8 m/s2, γ_agua=9800N/m3). a. 40 m/s b. 30 m/s c. 70 m/s d. 25 m/s e. 60 m/s
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