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Assinale o item CORRETO acerca da organização do itinerário formativo da Formação Técnica e Profissional:


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Um tubo de Venturi é utilizado para medir a vazão de um fluido. Se a área da seção 1 é 0,2 m² e a área da seção 2 é 0,1 m², qual é a relação entre as velocidades nas duas seções?

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Analise a Figura acima e assinale a alternativa correta.

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A produção de alta tração, em função de sua grande área frontal de admissão e do seu regime econômico, caracteriza o motor:
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Um fluido newtoniano e incompressível escoa em determinada tubulação em plenamente turbulento. Se outro fluido, também newtoniano e incompressível, escoar na mesma tubulação e com a mesma vazão que o primeiro, porém com um terço da viscosidade absoluta/ dinâmica e metade da densidade do primeiro, o fator

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Para desenvolver o projeto de um equipamento que funcionará a profundidade de 2 km no oceano, é necessário saber a pressão que o equipamento deverá suportar. Sabendo que a densidade da água do mar é de, aproximadamente, 1,03 ext{ g/cm}^3, a pressão a essa profundidade, em Pascal (Pa), é de:

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A chamada equação da continuidade nos mostra que quanto menor for a área de escoamento de um fluido maior será a sua velocidade, isso irá garantir uma taxa de vazão constante do fluido, ou seja, o mesmo volume de fluido por segundo fluindo em todos os pontos de um tubo. Dada o tubo de Venturi abaixo, determine a vazão teórica (m³/h) de escoamento de um fluido com massa específica 1000 ext{ kg/m}^3. Considere o coeficiente de vazão C = 0,96 e gravidade como 9,81 ext{ m/s}^2. Para o cálculo da pressão, considere a medição do piezômetro como h_1 = 450 ext{ mm} e h_2 = 30 ext{ mm}.

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No Sistema Internacional, o índice de consistência m associado é expresso em
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De acordo com o texto apresentado, quantas características distintas são definidas pelo comportamento do filete de corante ao longo do escoamento no tubo?
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Qual é a fórmula para o peso específico relativo (\gamma_r)?

I. \gamma_r = \rho g

II. \gamma_r = \frac{\gamma}{\rho}

III. \gamma_r = \frac{1}{\gamma}

IV. \gamma_r = \frac{\gamma}{\rho g}

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