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A figura a seguir ilustra que existe uma enorme distância entre a equação de Euler (que admite o deslizamento nas paredes) e a equação de Navier-Stokes (que mantém a condição de não escorregamento). Na parte “(a)” da figura, mostra-se essa distância e, na parte “(b)”, a camada limite é mostrada como a ponte que veio preencher a referida distância.

Fonte: Çengel e Cimbala (2007, p. 445).

A respeito da teoria da camada limite e dessa ilustração, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) Verdadeira(s) e F para a(s) Falsa(s).

I. ( ) A teoria da camada limite preenche o espaço entre a equação de Euler e a equação de Navier-Stokes.
II. ( ) As regiões denominadas escoamento sem viscosidade possuem número de Reynolds muito alto.
III. ( ) Essa ilustração compara a equação de Euler e a equação de Navier-Stokes a duas montanhas.
IV. ( ) A teoria da camada limite é comparada a uma ponte que diminui o espaço entre as duas equações citadas.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

I. ( ) A teoria da camada limite preenche o espaço entre a equação de Euler e a equação de Navier-Stokes.
II. ( ) As regiões denominadas escoamento sem viscosidade possuem número de Reynolds muito alto.
III. ( ) Essa ilustração compara a equação de Euler e a equação de Navier-Stokes a duas montanhas.
IV. ( ) A teoria da camada limite é comparada a uma ponte que diminui o espaço entre as duas equações citadas.
V, V, V, V.
F, V, F, V.
F, F, V, V.
V, F, V, F.
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Desvendando com Questões

há 2 anos

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há 4 meses

Vamos analisar cada uma das afirmativas sobre a teoria da camada limite e a comparação entre as equações de Euler e Navier-Stokes: I. ( ) A teoria da camada limite preenche o espaço entre a equação de Euler e a equação de Navier-Stokes. É verdadeira (V). A teoria da camada limite é, de fato, uma forma de entender a transição entre o escoamento ideal (equação de Euler) e o escoamento real (equação de Navier-Stokes). II. ( ) As regiões denominadas escoamento sem viscosidade possuem número de Reynolds muito alto. É verdadeira (V). O escoamento sem viscosidade é geralmente associado a números de Reynolds altos, onde os efeitos viscosos são negligenciáveis em comparação com os efeitos inerciais. III. ( ) Essa ilustração compara a equação de Euler e a equação de Navier-Stokes a duas montanhas. É falsa (F). A ilustração não faz essa comparação específica; ela se concentra na diferença entre as duas equações e a camada limite. IV. ( ) A teoria da camada limite é comparada a uma ponte que diminui o espaço entre as duas equações citadas. É verdadeira (V). A teoria da camada limite é frequentemente descrita como uma ponte que conecta os conceitos das duas equações. Agora, organizando as respostas: I - V II - V III - F IV - V Portanto, a sequência correta é: V, V, F, V. Assim, a alternativa correta é: F, V, F, V.

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há 2 anos

A alternativa correta é: F, V, F, V. I. (F) A teoria da camada limite não preenche o espaço entre a equação de Euler e a equação de Navier-Stokes, mas sim é uma teoria que estuda a região próxima à parede onde ocorre a transição do escoamento laminar para o turbulento. II. (V) As regiões denominadas escoamento sem viscosidade possuem número de Reynolds muito alto, o que significa que a viscosidade é desprezível em relação às outras forças presentes no escoamento. III. (F) Essa ilustração não compara a equação de Euler e a equação de Navier-Stokes a duas montanhas, mas sim mostra a distância entre elas. IV. (V) A teoria da camada limite é comparada a uma ponte que diminui o espaço entre as duas equações citadas, pois ela permite a transição suave do escoamento laminar para o turbulento.

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Desse modo, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. I. O escoamento na seção (1) do braço é vertical e na seção (2) é tangencial. Pois: II. O volume de controle com a forma de disco (1) alimenta a cabeça do irrigador que corta o jato de água tangencialmente (2) pelo bocal. A seguir, assinale a alternativa correta.

I. O escoamento na seção (1) do braço é vertical e na seção (2) é tangencial.
II. O volume de controle com a forma de disco (1) alimenta a cabeça do irrigador que corta o jato de água tangencialmente (2) pelo bocal.
As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.

A respeito da equação de Bernoulli, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) Verdadeira(s) e F para a(s) Falsa(s).
I. ( ) O termo z é a carga potencial e depende da velocidade do fluido.
II. ( ) A carga de velocidade é dada pela fórmula.
III. ( ) A energia de pressão depende do peso do fluido e é dada pela expressão.
IV. ( ) Todas as subpartes da equação de Bernoulli são medidas em unidade de comprimento.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.


a) F, F, V, V.
b) F, F, V, F.
c) V, V, F, V.
d) V, V, F, F.

Considerando o excerto apresentado, sobre o tubo de Pitot, analise as afirmativas a seguir:
I. Se o tubo tiver imperfeições o valor medido pode ser maior ou menor que a velocidade real.
II. Para medições de velocidade o tubo pode estar desalinhado horizontalmente.
III. Um tubo de Pitot com três furos conectado a transdutores de pressão é uma das melhores maneira de se reduzir os erros de medição.
IV. O conhecimento dos valores da energia cinética e de potencial nos permite calcular a velocidade.
Está correto o que se afirma em:


a) II, III e IV, apenas.
b) I, III e IV, apenas.
c) I, II e III, apenas.
d) I, II, III e IV.

A partir do apresentado, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. O fluxo de massa em uma seção é a massa do fluido que escoa através da seção por unidade de tempo.
II. Os fluidos viscosos apresentam a propriedade de aderência às superfícies sólidas com as quais estão em contato.

A respeito das asserções, assinale a opção correta.

I. O fluxo de massa em uma seção é a massa do fluido que escoa através da seção por unidade de tempo.
II. Os fluidos viscosos apresentam a propriedade de aderência às superfícies sólidas com as quais estão em contato.
a) As duas asserções são proposições verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira.
b) As duas asserções são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa correta da primeira.
c) A primeira asserção é uma proposição verdadeira, e a segunda é uma proposição falsa.
d) A primeira asserção é uma proposição falsa, e a segunda é uma proposição verdadeira.

A respeito da condutividade térmica, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) Verdadeira(s) e F para a(s) Falsa(s).

I. ( ) As maiores condutividades térmicas são apresentadas pelos metais puros.
II. ( ) O hidrogênio possui uma maior condutividade térmica do que o dióxido de carbono.
III. ( ) O mercúrio possui uma menor condutividade térmica do que a água.
IV. ( ) Os sólidos não metálicos apresentam menor condutividade térmica do que os gases.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.


V, V, F, F.
F, V, V, F.
F, F, V, V.
V, F, F, V.

A respeito dos escoamentos em superfícies livre, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) Verdadeira(s) e F para a(s) Falsa(s).

I. ( ) As variáveis geométricas são importantes nesse tipo de escoamento.
II. ( ) O número de Reynolds é importante nesse tipo de escoamento.
III. ( ) O modelo e o protótipo operam no mesmo campo gravitacional.
IV. ( ) A escala de velocidade é o quadrado da escala de comprimento nesse tipo de estudo.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

I. As variáveis geométricas são importantes nesse tipo de escoamento.
II. O número de Reynolds é importante nesse tipo de escoamento.
III. O modelo e o protótipo operam no mesmo campo gravitacional.
IV. A escala de velocidade é o quadrado da escala de comprimento nesse tipo de estudo.
a) V, V, F, V.
b) V, V, V, F.
c) F, V, V, V.
d) V, F, V, V.

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