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5 Exercícios e Aplicações 4 – O projeto moderno de aviões exige uma sustentação devido à força do ar passando pela asa de cerca de 18000 N/m2. Suponha que ar (densidade = 1,05 Kg/m3) flui pela asa de um avião com fluxo de linha de corrente. Sabe-se também que devido ao formato da asa, a velocidade do ar na parte inferior é igual a velocidade do ar que se aproxima da parte dianteira da asa. A velocidade do ar na parte superior sofrerá os efeitos de camada limite, apresentando valor diferente da parte inferior e da área frontal da asa. a) Em que parte da asa (superior ou inferior), a velocidade do ar será maior? Justifique sua resposta. b) Se a velocidade de fluxo de ar na parte inferior da asa é de 300 m/s que velocidade deve haver na parte superior da asa para garantir uma sustentação de 18000 N/m2. 6 Exercícios e Aplicações 5 – A figura ao lado mostra um conjunto de sonda tubo pitot-estática que mede as pressões estática e de estagnação no tubo em que o conjunto está acoplado. Determine a vazão em volume na tubulação mostrada. 7 Exercícios e Aplicações 6 – Um tubo pitot-estática é usado para medir a velocidade do ar na condição padrão num ponto de escoamento. A fim de assegurar que o escoamento possa ser considerado incompressível para cálculos de engenharia, a velocidade deve ser mantida em 100 m/s ou menos. Determine a deflexão do manômetro, em milímetros de água, que corresponde a velocidade máxima desejada. 7 – Água escoa na contração axisimétrica mostrada na figura ao lado. Determine a vazão em volume na contração em função de D sabendo que a diferença de alturas no manômetro é constante e igual a 0,2 metros. 8 Exercícios e Aplicações 8 – A vazão de óleo no tubo inclinado mostrado na figura ao lado é 0,142 m3/s. Sabendo que a densidade relativa do óleo é igual a 0,88 e que o manômetro de mercúrio (SG = 13,6) indica uma diferença entre as alturas das superfícies livres do mercúrio igual a 914 mm, determine a potência que a bomba transfere ao óleo. Admita que as perdas de carga são desprezíveis.