Logo Passei Direto
Buscar
A que se refere esse texto?

A) Teorema ou Lei de Stevin.
B) Teorema ou Lei de Fourier.
C) Teorema ou Lei da multiplicação da força hidráulica.
D) Teorema ou Lei de Newton.
E) Teorema ou Lei de Pascal.
User badge image
Exercícios Para o Aprendizado

ano passado

Respostas

User badge image

Ed Verified user icon

ano passado

Vamos analisar as opções: A) Teorema ou Lei de Stevin. B) Teorema ou Lei de Fourier. C) Teorema ou Lei da multiplicação da força hidráulica. O texto se refere ao Teorema ou Lei de Stevin.

Essa resposta te ajudou?

0
Dislike0
left-side-bubbles-backgroundright-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar essa resposta. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Ainda com dúvidas?

Envie uma pergunta e tenha sua dúvida de estudo respondida!

Essa pergunta também está no material:

Mais perguntas desse material

Considerando um líquido em equilíbrio no interior de um recipiente, sendo pA e pB as pressões nos pontos A e B, a diferença das pressões é diretamente proporcional à densidade (d) do líquido, à aceleração da gravidade local (g) e à diferença de nível entre os pontos. Como consequência desse princípio, dois pontos no mesmo nível estarão sujeitos à mesma pressão, atendendo à condição de equilíbrio do líquido. Quando a superfície do líquido está sujeita à ação da pressão atmosférica, o cálculo da pressão em um ponto P é feito pela seguinte expressão: Segundo o Princípio de Stevin, a diferença entre as pressões de dois pontos de um fluido em equilíbrio é igual ao produto entre a densidade do fluido, a aceleração da gravidade e a diferença entre as profundidades dos pontos. Através deste teorema, podemos concluir que todos os pontos a uma mesma profundidade, em um fluido homogêneo (que tem sempre a mesma densidade), estão submetidos à mesma pressão. Considerando o Princípio de Stevin, julgue os itens a seguir. I. Os vasos comunicantes são uma aplicação do Princípio de Stevin, pois a superfície livre de um líquido em repouso em recipientes comunicantes mantém a mesma altura, não importando o volume ou a forma de líquido nestes recipientes. II. A pressão no fundo de uma caixa d'água completamente cheia, dada a altura de 2 m, a gravidade 10 m/s2, a pressão atmosférica 1 atm e a densidade da água 1000 kg/m3, é igual a 1,01 x 105 Pa. III. O princípio de Stevin é utilizado para caixas e reservatórios de água para o recebimento ou distribuição de água sem a necessidade da utilização de bombas para auxiliar no deslocamento do líquido. É correto o que se afirma em
I. Os vasos comunicantes são uma aplicação do Princípio de Stevin, pois a superfície livre de um líquido em repouso em recipientes comunicantes mantém a mesma altura, não importando o volume ou a forma de líquido nestes recipientes.
II. A pressão no fundo de uma caixa d'água completamente cheia, dada a altura de 2 m, a gravidade 10 m/s2, a pressão atmosférica 1 atm e a densidade da água 1000 kg/m3, é igual a 1,01 x 105 Pa.
III. O princípio de Stevin é utilizado para caixas e reservatórios de água para o recebimento ou distribuição de água sem a necessidade da utilização de bombas para auxiliar no deslocamento do líquido.
A) I, apenas.
B) II e III, apenas.
C) I e III, apenas.
D) I, II e III.
E) II, apenas.

No estudo da Hidrostática, a medição de pressão é importante para o controle dos processos industriais existentes. Nesse caso, a pressão hidrostática determina a pressão em função dos pesos específicos dos fluidos, independente do formato do recipiente. Analise a situação a seguir. Em um processo industrial, foi instalado um manômetro de tubo aberto composto por vários fluidos com diferentes pesos específicos. A Figura abaixo representa o manômetro em questão. Considere os seguintes dados: Patm = 740 mmHg; h1 = 20cm; h2 = 10cm; h3 = 25cm; h4 = 18cm; h5 = 10cm; h6 = 5cm; 1 = 8.800 N/m3; 2 = 136.000 N/m3; 3 = 8.000 N/m3; 4 = 10.000 N/m3; 5 = 15.000 N/m3; 6 = 10.000 N/m3 (760 mmHg = 101.325 N/m2). A partir da análise da figura acima, marque a alternativa que apresenta a pressão absoluta em PB em N/m2.

A) 120.387 N/m2
B) 101.325 N/m2
C) 98.658 N/m2
D) 111.818 N/m2
E) 13.160 N/m2

Diante dessa situação, assinale a alternativa correta.
A relação entre as pressões P3 > P2 > P1 é válida somente se os líquidos forem idênticos.
A relação entre as pressões P1 > P2 > P3 é válida quaisquer que sejam os líquidos.
As pressões P1, P2 e P3 são iguais quaisquer que sejam os líquidos.
A relação entre as pressões P1 > P2 > P3 é válida somente se os líquidos forem idênticos.
As pressões P1, P2 e P3 são iguais somente se os líquidos forem idênticos.
A)
B)
C)
D)
E)

Um cientista deseja conhecer a massa específica e o peso específico de um determinado fluido. Sabendo que 900 kg de massa desse fluido ocupam um volume de 4m3 e utilizando para os cálculos g = 10m/s2, assinale a alternativa que apresenta os valores encontrados para a massa e o peso específico, respectivamente. A) 350 kg/m3 e 3500 N/m3 B) 350 Kg/m3 e 35 N/m3 C) 225 Kg/m3 e 2250 N/m3 D) 1400 Kg/m3 e 35 N/m3 E) 35 N/m3 e 350 Kg/m3

A) 350 kg/m3 e 3500 N/m3
B) 350 Kg/m3 e 35 N/m3
C) 225 Kg/m3 e 2250 N/m3
D) 1400 Kg/m3 e 35 N/m3
E) 35 N/m3 e 350 Kg/m3

Com base no texto e considerando que o peso específico de um fluido seja de 0,98 N/cm³, pode-se afirmar que sua massa específica em kg/m³ é A) 98.000 kg/m³. B) 1 kg/m³. C) 0,1 kg/m³. D) 1.000.000 kg/m³. E) 100.000 kg/m³.

A) 98.000 kg/m³.
B) 1 kg/m³.
C) 0,1 kg/m³.
D) 1.000.000 kg/m³.
E) 100.000 kg/m³.

A partir da análise da figura acima, marque a alternativa que apresenta a pressão absoluta em PB em N/m2.

A) 120.387 N/m2
B) 101.325 N/m2
C) 98.658 N/m2
D) 111.818 N/m2
E) 13.160 N/m2

Um cientista deseja conhecer a massa específica e o peso específico de um determinado fluido. Sabendo que 900 kg de massa desse fluido ocupam um volume de 4m3 e utilizando para os cálculos g = 10m/s2, assinale a alternativa que apresenta os valores encontrados para a massa e o peso específico, respectivamente.

A) 350 kg/m3 e 3500 N/m3
B) 350 Kg/m3 e 35 N/m3
C) 225 Kg/m3 e 2250 N/m3
D) 1400 Kg/m3 e 35 N/m3
E) 35 N/m3 e 350 Kg/m3

Mais conteúdos dessa disciplina