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4Nos tópicos introdutórios de mecânica dos fluidos, foram definidas várias propriedades físicas. Existe uma relação entre a viscosidade dinâmica e a viscosidade cinemática do fluido em função de sua massa específica. Considere que a massa específica do ar a uma temperatura de 20 °C e pressão de 200 kPa seja de 3,65 kg/m³ e sua viscosidade dinâmica seja 0,0000183 kg/m·s. Acerca do valor da viscosidade cinemática do ar neste estado, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas: ( ) A viscosidade cinemática do ar será 0,00000501 m²/s. ( ) A massa específica do ar não varia com a temperatura, portanto, a viscosidade cinemática é igual à viscosidade dinâmica. ( ) A massa específica do ar varia com a pressão e temperatura, portanto, a viscosidade cinemática não será igual à viscosidade dinâmica. ( ) A viscosidade cinemática do ar será 0,0000077 m²/s. Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

( ) A viscosidade cinemática do ar será 0,00000501 m²/s.
( ) A massa específica do ar não varia com a temperatura, portanto, a viscosidade cinemática é igual à viscosidade dinâmica.
( ) A massa específica do ar varia com a pressão e temperatura, portanto, a viscosidade cinemática não será igual à viscosidade dinâmica.
( ) A viscosidade cinemática do ar será 0,0000077 m²/s.
a) V - V - F - F.
b) V - F - V - F.
c) F - F - V - V.
d) F - V - F - V.
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Questões Para o Saber

há 2 anos

Respostas

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há 5 meses

Vamos analisar cada uma das afirmações sobre a viscosidade cinemática e dinâmica do ar: 1. ( ) A viscosidade cinemática do ar será 0,00000501 m²/s. Para calcular a viscosidade cinemática (ν), usamos a fórmula: ν = μ / ρ, onde μ é a viscosidade dinâmica e ρ é a massa específica. Substituindo os valores: ν = 0,0000183 kg/m·s / 3,65 kg/m³ = 0,00000501 m²/s. Essa afirmação é verdadeira (V). 2. ( ) A massa específica do ar não varia com a temperatura, portanto, a viscosidade cinemática é igual à viscosidade dinâmica. Essa afirmação é falsa (F). A massa específica do ar varia com a temperatura e a pressão, e a viscosidade cinemática não é igual à viscosidade dinâmica, pois depende da massa específica. 3. ( ) A massa específica do ar varia com a pressão e temperatura, portanto, a viscosidade cinemática não será igual à viscosidade dinâmica. Essa afirmação é verdadeira (V). A massa específica do ar realmente varia com a pressão e temperatura, e isso implica que a viscosidade cinemática não é igual à viscosidade dinâmica. 4. ( ) A viscosidade cinemática do ar será 0,0000077 m²/s. Essa afirmação é falsa (F), pois já calculamos que a viscosidade cinemática é 0,00000501 m²/s. Agora, organizando as respostas: 1. V 2. F 3. V 4. F Portanto, a sequência correta é: b) V - F - V - F.

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há 2 anos

A alternativa correta é a letra b) V - F - V - F. Explicação: - A viscosidade cinemática é definida como a razão entre a viscosidade dinâmica e a massa específica do fluido. Portanto, a viscosidade cinemática do ar será de 0,00000501 m²/s. - A massa específica do ar varia com a temperatura, portanto, a viscosidade cinemática não é igual à viscosidade dinâmica. A afirmação é falsa. - A massa específica do ar varia com a pressão e temperatura, portanto, a viscosidade cinemática não é igual à viscosidade dinâmica. A afirmação é verdadeira. - A viscosidade cinemática do ar não será de 0,0000077 m²/s. A afirmação é falsa.

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3O matemático holandês Simon Stevin (1548-1620) publicou em 1586 o princípio físico fundamental da estática dos fluidos, utilizado nos cálculos da manometria. A figura anexa apresenta este princípio, ilustrado no tanque de geometria irregular contendo água e mercúrio. Com base neste conceito, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas: ( ) O mercúrio tem massa específica maior do que a água. Portanto, a pressão no ponto 'H' é maior do que a pressão nos pontos 'D' e 'E'. ( ) A pressão do fluido no ponto 'D' do tanque é maior do que no ponto 'E' em função da curvatura da superfície do tanque. ( ) A pressão do fluido no ponto 'E' do tanque é maior do que no ponto 'H', pois a água tem densidade maior do que o mercúrio. Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

( ) O mercúrio tem massa específica maior do que a água. Portanto, a pressão no ponto 'H' é maior do que a pressão nos pontos 'D' e 'E'.
( ) A pressão do fluido no ponto 'D' do tanque é maior do que no ponto 'E' em função da curvatura da superfície do tanque.
( ) A pressão do fluido no ponto 'E' do tanque é maior do que no ponto 'H', pois a água tem densidade maior do que o mercúrio.
a) V - F - F.
b) V - V - F.
c) F - V - V.
d) F - F - V.

5Volume e densidade de um fluido dependem da temperatura e pressão. Geralmente, fluidos expandem quando são aquecidos ou despressurizados e se contraem quando são resfriados ou comprimidos. Com base nos conceitos introdutórios de mecânica dos fluidos, assinale a alternativa CORRETA:

A O coeficiente de compressibilidade é definido como a variação da densidade do fluido em função da pressão com temperatura constante.
B O coeficiente de expansão volumétrica é definido como a variação do volume do fluido em função da temperatura com pressão constante.
C O coeficiente de compressibilidade é definido como a variação do volume do fluido em função da pressão com temperatura constante.
D O coeficiente de expansão volumétrica é definido como a variação da densidade do fluido em função da temperatura com pressão constante.
a) A
b) B
c) C
d) D

Qual das alternativas abaixo apresenta a definição correta do coeficiente de expansão volumétrica?

A O coeficiente de expansão volumétrica é definido como a variação volumétrica do fluido em função da temperatura com pressão variável.
B O coeficiente de expansão volumétrica é definido como a variação volumétrica do fluido em função da pressão com temperatura constante.
C O coeficiente de compressibilidade é definido como a variação da densidade do fluido em função da temperatura com pressão constante.
D O coeficiente de compressibilidade é definido como a variação da densidade do fluido em função da pressão com temperatura constante.
A
B
C
D

Com base no conceito de força de flutuação ou empuxo, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:

( ) A força de flutuação exercida pelo fluido sobre um corpo submerso ou flutuante é diretamente proporcional à massa específica do fluido.
( ) Um corpo imerso em um fluido está sujeito a uma força de empuxo vertical equivalente ao peso do fluido que ele desloca.
( ) Quanto maior for o volume de fluido deslocado pelo corpo flutuante, menor será a magnitude da força de flutuação.
A V - F - V.
B F - V - F.
C V - V - F.
D F - F - V.

Sobre a viscosidade de um fluido, analise as sentenças a seguir:

I- Representa a capacidade do fluido de mudar o seu estado físico.
II- Representa a resistência interna dos sólidos à taxa de deformação.
III- Representa a resistência interna de um fluido ao movimento ou à taxa de deformação.
A Somente a sentença I está correta.
B As sentenças I e II estão corretas.
C Somente a sentença III está correta.
D As sentenças II e III estão corretas.

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