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aol 03 - mecaina dos fluidos

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23/02/2021 Comentários
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Avaliação On-Line 3 (AOL 3) - Questionário
Francisco Alberlan Rodrigues da Silva
Pergunta 1 -- /1
Em cada ponto de um fluido numa superfície sólida é possível decompor em uma ação normal (pressão) e em 
uma ação tangencial (tensão de cisalhamento). Para melhor compreensão, estuda-se o efeito normal das 
pressões e o efeito tangencial das tensões de cisalhamento. 
 
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre balanço diferencial de massas e quantidade de 
movimento, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s). 
 
I. ( ) Para a análise considera o fluido em repouso. 
 
II. ( ) A força resultante será denominada força de arrasto. 
 
III. ( ) A direção do empuxo será dada na horizontal. 
 
IV. ( ) Se o fluido for ideal, pode-se aplicar a equação de Bernoulli. 
 
Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 
V, F, V, F. 
F, F, V, V. 
V, V, F, V. 
F, V, V, F. 
10/10
Nota final
Enviado: 23/02/21 19:29 (BRT)
alber
Retângulo
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Resposta corretaV, F, F, V. 
Pergunta 2 -- /1
Define-se trajetória como um lugar geométrico dos pontos ocupados por uma partícula, com o passar do 
tempo. A trajetória pode ser obtida pela integração das equações paramétricas do movimento que, em 
coordenadas cartesianas, são: dx = vx dt; dy = vy dt; dz = vz dt. 
 
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre balanço diferencial de massas e quantidade de 
movimento, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s). 
 
I. ( ) Em um campo de velocidade de um fluido em movimento é possível determinar a expressão da trajetória. 
 
II. ( ) A trajetória de uma partícula depende do referencial adotado. 
 
III. ( ) Considera-se o tempo entre as equações para determinar a trajetória. 
 
IV. ( ) Existem inúmeros tipos de trajetórias que um corpo pode percorrer. 
 
Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 
F, V, F, V. 
Resposta corretaV, V, F, V. 
F, V, V, F. 
V, V, F, F. 
F, F, V, V. 
Pergunta 3
--
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Pergunta 3
O sistema de coordenadas cartesianas ou plano cartesiano é um método criado por René Descartes. O plano 
cartesiano se trata de dois eixos perpendiculares que pertencem a um plano em comum. Esse método é 
utilizado em diversas áreas da matemática, física, engenharias, etc. 
 
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre balanço diferencial de massas e quantidade de 
movimento, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s). 
 
I. ( ) No plano cartesiano, os números podem ser positivos ou negativos. 
 
II. ( ) O primeiro quadrante pode ser representado por: x > 0 e y > 0. 
 
III. ( ) No segundo quadrante, os números são positivos. 
 
IV. ( ) O terceiro quadrante pode ser representado por: x < 0 e y < 0. 
 
Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 
Resposta corretaV, V, F, V. 
F, V, V, F. 
V, F, F, V. 
F, F, V, V. 
F, V, F, V. 
Pergunta 4 -- /1
Em cinemática da partícula, estuda-se o movimento dos corpos independentemente das causas que o 
originam e também da inércia. Considere que, em um determinado escoamento, o campo de velocidades é 
representado por: vx = x / t; vy = y / t; vz = 0; ponto P1 (2; 1; 2) no instante t = 1. 
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Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre balanço diferencial de massas e quantidade de 
movimento, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s). 
 
I. ( ) É possível determinar a linha de corrente através da equação em coordenadas cartesianas. 
 
II. ( ) É possível determinar a trajetória através das equações paramétricas do movimento. 
 
III. ( ) A equação da linha de corrente pode ser descrita por: x = In x y. 
 
IV. ( ) A equação da linha de corrente que passa pelo ponto P1 (2; 1; 2) e será dada por: x = 2y; z = 2. 
 
Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 
Resposta corretaV, V, F, V. 
V, V, V, F. 
F, F, V, V. 
F, V, F, V. 
V, F, V, F. 
Pergunta 5 -- /1
Na equação da continuidade na forma diferencial, considera-se que um jato de fluido simétrico, em relação a 
um eixo, é dirigido contra um anteparo perpendicular ao eixo do jato, resultando no campo de velocidades: vx 
= m(t)x; vy = m(t)y; vz = -2m(t)z. 
 
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre balanço diferencial de massas e quantidade de 
movimento, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s). 
 
I. ( ) O regime pode ser considerado permanente. 
 
II. ( ) O fluido pode ser considerado incompressível. 
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III. ( ) A massa se conserva com o passar do tempo. 
 
IV. ( ) É possível determinar as linhas de corrente. 
 
Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 
Resposta corretaF, V, V, V. 
F, F, V, V. 
V, V, F, V. 
V, V, F, F. 
V, F, F, V. 
Pergunta 6 -- /1
Dada a equação de Euler, considera-se que no fluido ideal a viscosidade é nula. Essa equação recebeu o 
nome em homenagem a Leonhard Euler, que a deduziu diretamente das Leis de Newton. Essa equação 
descreve o movimento do fluido ideal. 
 
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre balanço diferencial de massas e a quantidade 
de movimento, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s). 
 
I. ( ) A equação de Euler simplifica a segunda lei da dinâmica de Newton. 
 
II. ( ) Considera-se na análise da equação de Euler o efeito das pressões. 
 
III. ( ) A equação de Euler pode ser descrita pela equação da continuidade na forma diferencial. 
 
IV. ( ) A equação de Euler pode ser representada em coordenadas cartesianas e cilíndricas. 
 
Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 
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F, F, V, V. 
V, V, F, F. 
V, F, F, V. 
Resposta corretaV, V, F, V. 
F, V, F, V. 
Pergunta 7 -- /1
Considera-se que uma partícula A passa pelo ponto O (0;0;0) no instante t = 0 com uma temperatura T = 1°C, 
e passa pelo ponto P1 (5;0;0) com T = 4ºC no instante t1 = 1s. A partícula B passa pelo ponto O (0;0;0) com T 
= 2ºC no instante t1 = 1s. 
 
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre balanço diferencial de massas e quantidade de 
movimento, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s). 
 
I. ( ) É possível obter a expressão da derivada total. 
 
II. ( ) É possível obter a expressão da derivada local. 
 
III. ( ) É possível obter a expressão da derivada convectiva. 
 
IV. ( ) A velocidade na origem será de 6 cm/s. 
 
Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 
Resposta corretaV, V, V, F.
V, F, V, F. 
V, F, F, V. 
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F, V, V, F. 
F, F, V, V. 
Pergunta 8 -- /1
No espaço ocupado por um determinado fluido, em cada ponto localizado por um sistema de coordenadas, as 
grandezas assumem valores diferentes e variam com o passar do tempo se o regime não for permanente. O 
objetivo principal é estabelecer uma expressão matemática, na qual é possível determinar as grandezas nos 
outros pontos do campo. 
 
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre balanço diferencial de massas e quantidade de 
movimento, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s). 
 
I. ( ) Estuda-se a variação das grandezas pelo método de Lagrange. 
 
II. ( ) No regime permanente, as propriedades da partícula variam. 
 
III. ( ) Pelo método Lagrange, considera-se a posição da partícula no instante inicial. 
 
IV. ( ) No método Lagrange, as grandezas do campo variam. 
 
Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 
F, V, V, V. 
V, F, F, V. 
V, F, V, F. 
V, V, F, F. 
Resposta corretaV, F, V, V. 
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Pergunta 9 -- /1
Leia o trecho a seguir: 
 
“Através do número de Reynolds, é possível classificar os tipos de escoamento. Considera-se que o 
escoamento é calmo, regular; os filetes, retilíneos. O perfil das velocidades tem a forma parabólica; a 
velocidade máxima no centro é igual a duas vezes a velocidade média [...].” 
Fonte: NETO, A. Manual de Hidráulica. São Paulo: Blucher, 2015, p. 155. 
 
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre balanço diferencial de massas e quantidade de 
movimento, em relação aos tipos de escoamentos, pode-se afirmar que: 
para o regime turbulento. o número de Reynolds < 2000. 
para o regime laminar, o número de Reynolds > 2000. 
o texto descreve o regime turbulento. 
Resposta corretao texto descreve o regime laminar. 
o texto descreve o regime variado. 
Pergunta 10 -- /1
O escoamento de Poiseuille pode ser considerado em um escoamento laminar em regime permanente de um 
fluido incompressível. O fluido percorre entre duas placas planas horizontais, de dimensões infinitas. Nota-se 
que: v = vxe x e vx=f(z). 
 
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre Navier-Stokes, analise as afirmativas a seguir 
e assinale V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s). 
 
I. ( ) No escoamento de Poiseuille, as placas são estacionárias. 
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II. ( ) O perfil de velocidade do escoamento é linear. 
 
III. ( ) O escoamento de Poiseuille pode ser de um fluido newtoniano. 
 
IV. ( ) Pode ser utilizada a equação de Navier-Stokes para determinar a expressão do diagrama de velocidade 
e a perda de pressão. 
 
Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 
F, V, V, F. 
V, V, V, F. 
V, F, F, V. 
F, F, V, V. 
Resposta corretaV, F, V, V.

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