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O escoamento laminar tem características divergentes do escoamento turbulento, sendo um o oposto do outro ao ser analisado o fluxo em sua trajetória. Com base nas características principais que diferenciam esses escoamentos, assinale a alternativa correta.
O escoamento laminar é suave, sem ruídos e com movimentos bem definidos, mas também pode ser bruto, em algumas etapas, com ruídos e com movimentos aleatórios.
O escoamento laminar é suave, sem ruídos e com movimentos bem definidos; já o escoamento turbulento é bruto, com ruídos e com movimentos aleatórios.
O escoamento turbulento é suave, sem ruídos e com movimentos bem definidos, mas também pode ser, em algumas etapas, com ruídos e com movimentos aleatórios.
O escoamento turbulento é suave, sem ruídos e com movimentos bem definidos; já o escoamento laminar é bruto, com ruídos e com movimentos aleatórios.
O escoamento laminar é suave, sem ruídos e com movimentos bem definidos somente durante a transição para escoamento turbulento. Ao acabar a transição, os movimentos começam a ser aleatórios.
Em determinada tubulação, a perda de carga é de
Mantendo-se a mesma vazão e demais parâmetros constantes, se for duplicado o diâmetro dessa tubulação, qual será a nova perda de carga?
Para a modelagem matemática do fenômeno da convecção de calor, é comum utilizar alguns parâmetros adimensionais, que geralmente são nomeados em homenagem ao cientista que desenvolveu a teoria ou experimentos associados. Sobre o exposto, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) O número de Prandtl (
( ) O número de Reynolds (
( ) O número de Prandtl (
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
Qual a diferença entre energia macroscópica e energia microscópica?
As formas macroscópicas de energia são aquelas que um sistema possui como um todo, com relação a algum referencial externo, como as energias cinética e potencial. As formas microscópicas de energia estão relacionadas ao movimento e à influência de alguns efeitos externos como gravidade, magnetismo, eletricidade e tensão superficial.
As formas macroscópicas de energia são aquelas relacionadas à estrutura molecular de um sistema e ao grau de atividade molecular e são independentes de referenciais externos. As formas microscópicas de energia são aquelas que um sistema possui como um todo, com relação a algum referencial externo, como as energias cinética e potencial.
As formas macroscópicas de energia são aquelas que um sistema possui como um todo, com relação a algum referencial externo, como as energias cinética e potencial. As formas microscópicas de energia são aquelas relacionadas à estrutura molecular de um sistema e ao grau de atividade molecular e são independentes de referenciais externos.
As formas macroscópicas de energia são as que um sistema possui como resultado de sua altura em um campo gravitacional. As formas microscópicas de energia são aquelas relacionadas à estrutura molecular de um sistema e ao grau de atividade molecular e são independentes de referenciais externos.
As formas macroscópicas de energia são aquelas que um sistema possui como um todo, com relação a algum referencial externo, como as energias cinética e potencial. As formas microscópicas de energia são aquelas que um sistema possui como resultado de seu movimento relativo a algum referencial.
Se considerarmos que um sistema hipotético possui todas as difusividades, de momento, de calor e de massas idênticas:
Considerando as definições dos números adimensionais de Schmidt e Lewis, temos que esta condição nos leva também a:
Considerando as instalações prediais de água fria, quando do dimensionamento das tubulações pode-se AFIRMAR que:
Fluido é uma substância que
sempre se expande até preencher todo o recipiente.
não pode fluir.
não pode permanecer em repouso, sob a ação de forças de cisalhamento.
tem a mesma tensão de cisalhamento em qualquer ponto, independente do movimento.
não pode ser submetida a forças de cisalhamento.
Com relação a esses números adimensionais, assinale a alternativa correta:
O que o diferencial de temperatura entre as extremidades livres da parede original e da parede composta seja o mesmo, pode-se afirmar que a condutividade térmica do material refratário é numericamente igual a: