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AOL2 - Mecânica dos Fluídos

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Mecânica dos Fluídos - 20211.A 
Avaliação On-Line 2 (AOL 2) - 
Questionário 
1. Pergunta 1 
/1 
Dada a vazão em volume da seção, sabe-se que o volume do fluido atravessa uma certa seção do 
escoamento em um intervalo de tempo. Para realizar o cálculo da vazão em massa, em peso e em 
volume, é importante compreender as suas respectivas propriedades. 
 
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre balanço global de massa e energia e 
balanço de energia mecânica, analise as ferramentas a seguir e associe-as com suas respectivas 
características. 
 
1) Q = V / t. 
2) Qx = ρQ. 
3) Qx = gQx. 
 
( ) Vazão em massa. 
 
( ) Vazão em volume. 
 
( ) Vazão em peso. 
 
Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 
Ocultar opções de resposta 
1. 1, 3, 2. 
2. 3, 2, 1. 
3. 2, 3, 1. 
4. 2, 1, 3. Resposta correta 
5. 3, 1, 3. 
 
2. Pergunta 2 
/1 
O ar escoa por num tubo convergente. A área da maior seção do tubo é 20 cm² e a da menor é 10 
cm². A massa específica do ar na seção (1) do tubo é 1,2 kg/m³, enquanto na seção (2) é 0,9 kg/m³, 
sendo a velocidade na seção (1) 10 m/s. 
 
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre balanço global de massa e energia e 
balanço de energia mecânica, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) verdadeira(s) e F 
para a(s) falsa(s). 
 
I. ( ) A velocidade na seção 2 será de 26,7 m/s. 
 
II. ( ) A vazão Q1 será de 0,02 m³/s. 
 
III. ( ) A velocidade na seção 1 será maior que na seção 2. 
 
IV. ( ) A vazão Q2 será de 0,0267 m³/s. 
 
Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 
Ocultar opções de resposta 
1. F, F, V, V. 
2. V, V, F, V. Resposta correta 
3. V, V, V, F. 
4. F, V, V, F. 
5. V, F, F, F. 
 
3. Pergunta 3 
/1 
A equação de Bernoulli é de grande importância para a mecânica dos fluidos. Associada à equação 
da continuidade, ela permite resolver inúmeros problemas, como determinar a potência de máquinas 
hidráulicas, perdas em escoamento, etc. 
 
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre a equação de Bernoulli, analise as 
afirmativas a seguir e assinale V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s). 
 
I. ( ) Utiliza-se a energia potencial por unidade de peso na equação de Bernoulli. 
 
II. ( ) A equação de Bernoulli contém a energia cinética por unidade de peso. 
 
III. ( ) Utiliza-se a energia de pressão por unidade de peso na equação de Bernoulli. 
 
IV. ( ) A equação de Bernoulli é dada por H = [(p/ɣ) + v² +z]. 
 
Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 
Ocultar opções de resposta 
1. F, F, V, V. 
2. F, F, F, V. 
3. V, V, V, F. Resposta correta 
4. V, V, F, F. 
5. F, V, V, F. 
 
4. Pergunta 4 
/1 
Leia o trecho a seguir: 
 
“O importantíssimo e conhecido Teorema de Bernoulli para líquidos perfeitos, decorrente da 
equação de Euler aos fluidos sujeitos à ação da gravidade, diz que ao longo de qualquer linha de 
corrente é constante a soma das alturas: cinética v² / (2gxg), piezométrica (p/ ɣ) e geométrica (z) 
[...].” 
Fonte: NETO, A. Manual de Hidráulica. São Paulo: Blucher, 2015, p. 65. 
 
Considerando essas informações e o conteúdo estudado, em relação ao Teorema de Bernoulli, pode-
se afirmar que: 
Ocultar opções de resposta 
1. baseia-se na segunda lei de Newton. 
2. é o princípio da conservação da energia. Resposta correta 
3. é o princípio da conservação de massas. 
4. existe troca de calor. 
5. considera o fluido compressível. 
 
5. Pergunta 5 
/1 
Em muitos casos da engenharia, é necessário determinar as forças que agem em estruturas sólidas, 
fixas ou em movimento, devido aos fluidos que se movem em contato com elas. A equação que 
permite essa análise é responsável por determinar as forças dinâmicas. 
 
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre balanço global de quantidade de 
movimento, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s). 
 
I. ( ) Pode ser utilizada a equação da quantidade de movimento para calcular as forças dinâmicas. 
 
II. ( ) Pode ser utilizado o Teorema de Bernoulli para o cálculo das forças. 
 
III. ( ) A equação da continuidade refere-se à atuação das forças que agem em estruturas sólidas, 
fixas ou em movimento. 
 
IV. ( ) A equação da quantidade de movimento baseia-se na Lei de Newton. 
 
Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 
Ocultar opções de resposta 
1. V, F, F, V. Resposta correta 
2. V, F, F, F. 
3. V, F, V, F. 
4. F, F, V, V. 
5. F, V, V, F. 
 
6. Pergunta 6 
/1 
Na equação da continuidade para regime permanente, estuda-se o escoamento de um fluido qualquer 
e as suas propriedades. Para o cálculo desta equação, é necessário ter o conhecimento sobre vazão, 
velocidade, massa específica e a área da seção de um tubo. 
 
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre balanço global de massa e energia e 
balanço de energia mecânica, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) verdadeira(s) e F 
para a(s) falsa(s). 
 
I. ( ) Para que o regime seja permanente, as propriedades devem ser constantes. 
 
II. ( ) A vazão em massa na seção de entrada é a mesma na seção de saída. 
 
III. ( ) No fluido incompressível, a massa específica será a mesma ao longo da seção do tubo. 
 
IV. ( ) A vazão em volume de um fluido incompressível é diferente nas seções do tubo. 
 
Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 
Ocultar opções de resposta 
1. F, V, F, V. 
2. F, F, V, V. 
3. V, V, V, F. Resposta correta 
4. F, V, V, F. 
5. V, F, V, F. 
 
7. Pergunta 7 
/1 
O tubo de Venturi é um equipamento que pode ser utilizado para medir a velocidade do escoamento 
e a vazão do fluido, por meio da variação de pressão durante a passagem dele por uma seção de área 
maior para uma seção de área menor. 
 
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre o tubo de Venturi, analise as 
afirmativas a seguir e assinale V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s). 
 
I. ( ) O tubo de Venturi é explicado pelo Teorema de Bernoulli, que considera a variação de pressão 
na passagem do fluido entre as seções. 
 
II. ( ) Sabe-se que nesse equipamento a região central do tubo é maior que as extremidades. 
 
III. ( ) A velocidade varia entre as seções no tubo de Venturi. 
 
IV. ( ) Na seção menor do tubo, tem-se uma diminuição da velocidade. 
 
Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 
Ocultar opções de resposta 
1. V, F, V, F. Resposta correta 
2. V, V, F, V. 
3. V, V, F, F. 
4. F, F, V, V. 
5. F, F, V, F. 
 
8. Pergunta 8 
/1 
Dada a equação da energia com a presença de uma máquina, considera-se o fluido como 
incompressível. A máquina pode ser denominada „bomba‟ quando fornece energia ao fluido e 
denominada „turbina‟ quando retira energia do fluido. 
 
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre fluidos, analise as afirmativas a seguir 
e assinale V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s). 
 
I. ( ) Se o fluido receber um acréscimo de energia, a equação será dada por H1 + HB = H2. 
 
II. ( ) Se a energia é retirada da unidade de peso do fluido, a equação será dada por H1 – HT = H2. 
 
III. ( ) A presença de uma máquina altera as cargas no escoamento. 
 
IV. ( ) Com a presença de máquina entre as seções H1 = H2. 
 
Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 
Ocultar opções de resposta 
1. F, V, F, V. 
2. V, V, V, F. Resposta correta 
3. V, V, F, F. 
4. V, F, F, V. 
5. F, F, V, V. 
 
9. Pergunta 9 
/1 
Potência é a grandeza que determina a quantidade de energia concedida por uma fonte, ou seja, a 
potência, por definição, é o trabalho por unidade de tempo. Como o trabalho é uma energia 
mecânica, pode-se dizer que potência é qualquer energia mecânicapor unidade de tempo. 
 
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre potências, analise as afirmativas a 
seguir e assinale V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s). 
 
I. ( ) Calcula-se potência pela equação: N = energia mecânica/tempo. 
 
II. ( ) No sistema SI, a potência pode ser dada por W. 
 
III. ( ) Calcula-se a potência referente ao fluido pela equação: N = carga x Q. 
 
IV. ( ) No sistema MKS, a potência pode ser dada por kgf.m/s. 
 
Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 
Ocultar opções de resposta 
1. V, V, V, F. 
2. F, F, V, V. 
3. F, V, V, F. 
4. V, V, F, V. Resposta correta 
5. V, F, F, V. 
 
10. Pergunta 10 
/1 
A água escoa em um regime permanente no Venturi. Supõe-se as perdas por atrito desprezíveis e as 
unidades uniformes nas seções. No caso, tem-se o valor da área na seção de entrada (1) e a área na 
seção da garganta (2). Um manômetro é ligado entre as seções da entrada e da garganta e indica um 
desnível. Considera-se: ɣh2o = 10.000 N/m³ e ɣHg = 136.000 N/m³ 
 
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre balanço global de massa e energia e 
balanço de energia mecânica, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) verdadeira(s) e F 
para a(s) falsa(s). 
 
I. ( ) A energia de pressão aumenta da seção (1) para (2). 
 
II. ( ) A energia cinética aumenta da seção (1) para (2). 
 
III. ( ) A velocidade na seção (2) irá aumentar. 
 
IV. ( ) Pode ser utilizada a equação de Bernoulli para explicar o efeito que ocorre no tubo de 
Venturi. 
 
Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 
Ocultar opções de resposta 
1. V, F, F, V. 
2. V, V, F, F. 
3. V, F, F, F. 
4. F, F, F, V. 
5. F, V, V, V.

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