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Questões Teóricas (Cap. 2/Unidade 2) 1) Qual a consequência da hipótese do contínuo para as propriedades do fluido? 2) Como se pode definir matematicamente um escoamento permanente? 3) Como se pode classificar um escoamento em 1D, 2D e 3D? Exemplifique? 4) Conceitue forças superficiais e de campo. Exemplifique. 5) Como se pode determinar o estado de tensões num ponto de um meio fluido? 6) Escreva a equação que representa a lei de Newton da viscosidade para escoamento fluido (1D) na direção (X) com espessura na direção (Y). Identifique os elementos que aparecem na equação. 7) Como se pode definir matematicamente um escoamento (1D) uniforme em (X)? 8) Conceituar viscosidade dinâmica e cinemática e indique suas unidades no (SI). 9) Num diagrama (Tensão x Deformação) represente o comportamento esperado de um fluido newtoniano e não – newtoniano. 10) Desenhe a forma de comportamento esperado da camada limite desenvolvida no fluxo sobre uma placa plana, mostrando seu desenvolvimento e os perfis de velocidades associados. 11) Na questão 10) indique as regiões de fluxo viscoso e não – viscoso (potencial). 12) Desenhe uma configuração qualitativa de um fluxo incompressível em volta de um cilindro. a. Fluxo viscoso; b. Fluxo não viscoso. UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO Departamento de Engenharia Mecânica Disciplina: Mecânica dos Fluidos – ME262 Prof.: Alex Maurício Araújo 13) No desenho anterior indique no caso “a.” : a. Ponto de estagnação; b. Ponto de separação; c. Região de esteira. 14) No desenho anterior da questão “12) a.” apresente as forças de arrasto de pressão e de sustentação no cilindro. 15) Defina carenamento hidro ou aerodinâmico. 16) Represente graficamente a variação da velocidade axial (OX) com o tempo para o fluxo em um tubo: a. Laminar; b. Turbulento permanente. 17) Defina número de MACH. Classifique os fluxos em: a. Incompressíveis; b. Compressíveis; c. Subsônico; d. Supersônico. 18) Defina número de Reynolds. 19) Mostre dimensionalmente que os números de MACH e Reynolds são adimensionais.
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