Logo Passei Direto
Buscar

Matemática Aplicada

Colégio Objetivo

Determine a pressão absoluta de um lago de água doce de 6,2 m de profundidade. a. 1,01 x 105 Pa b. 1,62 x 105 Pa c. 10,1 x 105 Pa d. 16,2 x 105 Pa

User badge image
Estudando com Questões

há 2 anos

Respostas

User badge image

Ed Verified user icon

ano passado

Para determinar a pressão absoluta em um lago de água doce a uma profundidade de 6,2 m, podemos usar a fórmula da pressão: \[ P = P_0 + \rho \cdot g \cdot h \] onde: - \( P_0 \) é a pressão atmosférica (aproximadamente \( 1,01 \times 10^5 \) Pa), - \( \rho \) é a densidade da água (aproximadamente \( 1000 \, \text{kg/m}^3 \)), - \( g \) é a aceleração da gravidade (aproximadamente \( 9,81 \, \text{m/s}^2 \)), - \( h \) é a profundidade (6,2 m). Calculando a pressão adicional devido à coluna de água: \[ P_{água} = \rho \cdot g \cdot h = 1000 \cdot 9,81 \cdot 6,2 \] \[ P_{água} \approx 60962 \, \text{Pa} \] Agora, somamos a pressão atmosférica: \[ P = 1,01 \times 10^5 + 60962 \] \[ P \approx 1,01 \times 10^5 + 6,1 \times 10^4 \] \[ P \approx 1,62 \times 10^5 \, \text{Pa} \] Portanto, a pressão absoluta de um lago de água doce a 6,2 m de profundidade é: b) 1,62 x 10^5 Pa.

Essa resposta te ajudou?

0
Dislike0

Ainda não achou a resposta?

  • Integrado com os principais modelos de IA do mercado
  • Respostas em segundos
  • IA treinada para estudantes brasileiros.
PasseIA logoEvolua sua forma de estudar

Cadastre-se ou realize login

User badge image

Ed Verified user icon

há 2 anos

Para determinar a pressão absoluta de um lago de água doce, podemos utilizar a fórmula da pressão hidrostática: P = ρ * g * h Onde: P = pressão hidrostática ρ = densidade da água g = aceleração da gravidade h = profundidade do lago Considerando que a densidade da água doce é aproximadamente 1000 kg/m³ e a aceleração da gravidade é aproximadamente 9,81 m/s², podemos calcular a pressão absoluta: P = 1000 * 9,81 * 6,2 P ≈ 61.620 Pa Convertendo para kPa, temos: 61.620 Pa = 0,06162 kPa Portanto, a pressão absoluta do lago de água doce de 6,2 m de profundidade é aproximadamente 0,06162 kPa. Analisando as opções fornecidas: a. 1,01 x 10^5 Pa = 101.000 Pa b. 1,62 x 10^5 Pa = 162.000 Pa c. 10,1 x 10^5 Pa = 1.010.000 Pa d. 16,2 x 10^5 Pa = 1.620.000 Pa A resposta correta mais próxima do cálculo realizado é a opção: a. 1,01 x 10^5 Pa = 101.000 Pa

Essa resposta te ajudou?

0
Dislike0

Ainda com dúvidas?

Envie uma pergunta e tenha sua dúvida de estudo respondida!

Essa pergunta também está no material:

Mais perguntas desse material

Considerando que não existe diferença de altura significativa entre a canalização e o estrangulamento de um sistema de transporte de fluidos, a equação de Bernoulli se reduz a, P1 - P2 = (1 / 2). ρ (v22 - v12) I. Onde v1 e v2 são as velocidades na canalização e no estrangulamento, respectivamente. II. A equação da continuidade, naturalmente, A1.v1 = A2.v2 . Sendo assim, resolve a questão da canalização do problema citado. III. Pode-se eliminar v2 na equação da continuidade, fazendo a substituição, neste caso, fica v2 = (A1 / A2).v1 . IV. Fazendo A1 = A, A2 = a e v 1 = v, determina-se P1 - P2 = (1 / 2).[(A2 / a2).(v2 - v2)]. Então:
a. Se as alternativas, I, II e IV estiverem corretas
b. Se as alternativas, II, III e IV estiverem corretas.
c. Se as alternativas, I, II e III estiverem corretas.
d. Se as alternativas, I, III e IV estiverem corretas.

Sobre o tema tensão de cisalhamento conformes as figuras ABAIXO: (A) (B) Figura 7 (A) e 7 (B) Assim, afirma-se: I. Existem fluidos em que a relação entre a tensão de cisalhamento e a taxa de deformação é linear. II. Viscosidade absoluta ou dinâmica, trata-se de uma propriedade = [FT/L2] (unidade física adimensional). III. A Tensão de cisalhamento é igual a Tensão normal. IV. A relação da Figura 4(a) corresponde ao cisalhamento de sólidos. Conforme as alternativas está correto:
a. I e II são alternativas corretas.
b. I e IV são alternativas corretas.
c. I e III são alternativas corretas.
d. I, II e III são alternativas corretas.

Sobre transferência e fluxo de calor, vide as questões: I. A transferência de calor permite dimensionar os equipamentos térmicos de transferência de calor, nesse caso: II. Permite determina o problema-chave da transferência de calor, que é o conhecimento do fluxo de calor. III. O conhecimento do fluxo de calor permite, também, identificar o aumento o fluxo de calor. IV. O conhecimento do fluxo de calor evitar diminuir as perdas durante o “transporte” de frio ou calor como, por exemplo, tubulações de vapor, tubulações de água “gelada” de circuitos de refrigeração. Nesse caso, é possível, apenas, o controle de temperatura de motores de combustão interna, pás de turbinas, aquecedores, etc. Então, pode-se afirmar que:
a. Apenas as alternativas I e II estão corretas.
b. Todas estão corretas.
c. Todas estão incorretas.
d. Apenas as alternativas II e IV estão corretas

Textualmente explica-se, que em relação aos eventos dos escoamentos internos e externos, as formas geométricas conhecidas em fluidos viscosos no interior e exterior de tubos ou dutos. Outros exemplos deste tipo são escoamentos de rios ou canais construídos para o escoamento de rios e esgotos. Pode-se afirmar, que: I. Os escoamentos são classificados como internos ou externos dependendo do fato do fluido ser forçado a escoar num duto ou sobre uma superfície. II. O escoamento da água em um cano é um exemplo de escoamento interno. III. Escoamento do ar ao redor de um automóvel é um exemplo de escoamento externo. IV. Quando o escoamento se dá no interior de um duto, mas não ocupa toda sua secção transversal é chamado de escoamento em canal aberto. Nesse caso é correto afirmar, que:
a. As afirmativas I, III e IV são corretas.
b. As afirmativas I, III e IV são corretas.
c. Todas as afirmativas são incorretas.
d. Todas as afirmativas são corretas

A transferência de calor através de barras cilíndricas de ferro com uma das extremidades aquecidas e com a área lateral isolada termicamente há uma variação da área da seção dessa barra, a diferença de temperatura e a distância entre as extremidades corresponde a relação de proporcionalidade: q ̇ α A/ ∆T. Assim: I. O transporte de calor por condução é uma função cuja razão (W/m2).(W/m) = W/mK caracteriza pela tendência ao equilíbrio, pois, trata-se de uma condição onde ocorre condutividade térmica. II. Sobre o movimento no sentido do equilíbrio térmico é causado por uma diferença de potencial. III. Quando alguma quantidade física é transferida ocorrem variações que apesar da diferença potencial não afetam a direção do processo. IV. A massa e a geometria de um material transportam suas variações e afetam a velocidade e a direção do processo geral da transferência. Pode-se afirmar, então, que:
a. Apenas, as afirmativas, I, II e III estão corretas.
b. Apenas, as afirmativas, I e III estão corretas.
c. Apenas, as afirmativas, I e IV estão corretas.
d. Apenas, as afirmativas, I, II e IV estão corretas.

Uma placa de área (A) igual a 1m2 e peso (G) 100N desliza sobre um plano inclinado de 30º sobre uma película de um fluido viscoso, com velocidade constante v = 2,0 m/s. Determine a viscosidade dinâmica no caso da película seja 2mm. SUGESTÃO:
a. 50,0 X 10-2 N.s/m2 ou Pa. s
b. 5,00 X 10-2 N.s/m2 ou Pa. s
c. 1,00 x 10-2 N.s/m2 ou Pa. s
d. 10,0 X 10-2 N.s/m2 ou Pa. s

Conforme eles, pode-se afirmar, que: I. Os fenômenos de transporte relacionam princípios básicos semelhantes, permitindo uma formulação básica para os diversos fenômenos, igualmente. PORQUE II. Tratam-se também da movimentação de uma grandeza física de um ponto para outro do espaço por meio de tratamento matemático. São elas quantidade de movimento, transporte de energia térmica e de massa. Conclui-se, então, nesse caso que:
a. A primeira asserção é uma proposição falsa, e a segunda é uma proposição verdadeira.
b. As duas asserções são proposições verdadeiras, e a segunda asserção, é uma justificativa correta da primeira.
c. As duas asserções são proposições verdadeiras, mas a segunda não está relacionada à primeira.
d. A primeira asserção é uma proposição falsa, e a segunda é uma justificativa da proposição, e, também, é falsa.

Mais conteúdos dessa disciplina