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Os fluidos não newtonianos podem apresentar variações na viscosidade quando são submetidos a diferentes taxas de cisalhamento e, por causa disso, a viscosidade desses fluidos é definida como viscosidade aparente. Já os fluidos newtonianos não possuem variação de viscosidade para diferentes taxas de cisalhamento. A figura abaixo mostra o diferente comportamento da viscosidade aparente de dois tipos de fluidos não newtonianos (curvas A e B) em comparação a um fluido newtoniano (C). Analise o gráfico e marque a alternativa correta. Os fluidos não newtonianos associados à curva A são os:
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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. Essa ideia fica clara quando observamos um rio, nas regiões onde a distância entre as margens é maior, a velocidade da correnteza é menor. Dado 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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A Mecânica dos Fluidos é a ciéncia que estuda o comportamento físico dos fluidos, assim como as leis que regem esse comportamento, seja dinámico ou estático. A figura apresenta uma comporta AB com 2 metros de largura e 3 metros de altura, que separa dois tanques de secóes retangulares. O tanque a esquerda contém água (Y_{agua}=10 ext{ kN/m}^3), e o da direita, óleo (V_{oleo}=28 ext{ kN/m}^3). Se a comporta está fixa em suas extremidades A e B, qual o módulo da força, em kN, exercida pela água na comporta?

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Patativa não concordou mas lhe deu a parceria. Sem alterar o significado da frase, podemos substituir a conjunção em negrito por:

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Com o número de Reynolds, é possível classificar os tipos de escoamento. Considera-se que o escoamento é agitado e o comportamento com tubos lisos é diverso daquele que se verifica com tubos rugosos. Fonte: NETO, A. Manual de Hidráulica. São Paulo: Blucher, 2015, p. 156. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre balanço diferencial de massas e quantidade de movimento, em relação aos tipos de escoamentos, pode-se afirmar que:
para o regime turbulento, o número de Reynolds < 4000.
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Com base nesta situação, analise as sentenças a seguir. No caso "a" recipiente afundará a uma profundidade (d) maior na água, pois volume de líquido deslocado equivalente ao peso do recipiente e do bloco de aço é dado apenas pelo volume submerso do recipiente. No caso recipiente afundará a uma profundidade (d) menor na água, pois volume de líquido deslocado equivalente ao peso do recipiente e do bloco de aço é pelo volume submerso do recipiente e volume do bloco de aço submerso. III- No caso "b", a força empuxo resultante do líquido será menor do que no caso "a", portanto, recipiente afundará mais na água no caso Assinale a alternativa CORRETA:

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O diagrama de Moody é um dos diagramas mais utilizados na Engenharia. Ele apresenta o fator de atrito de Darcy para o escoamento em um tubo como uma função do número de Reynolds e de rugosidade relativa em um amplo intervalo. Com base no diagrama de Moody apresentado no anexo, analise as sentenças a seguir:
I- Com números de Reynolds (Re) muito grandes (à direita da linha tracejada do diagrama), as curvas do fator de atrito correspondentes às curvas de rugosidade relativas especificadas são quase horizontais e os fatores de atrito de Darcy não dependem do número de Reynolds.
II- Para escoamentos com número de Reynolds (Re) muito baixos (inferiores a 1.000) o fator de atrito de Darcy depende apenas da rugosidade relativa do tubo.
III- O escoamento na região à direita da linha tracejada do diagrama de Moody é chamado de escoamento turbulento completamente rugoso.
Assinale a alternativa CORRETA:
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O é de 0,2 \frac{pé}{pé} e determine sua respectiva potência perdida (devido aos efeitos viscosos). Lembre-se que 1 \text{ pé} equivale a 12 \text{ pol}, g = 32,2 \frac{pé}{s^2} que \gamma_{água} = 62,4 \frac{lb}{pés^3} , e que 1 \text{ hp} = 550 \frac{lb.pés}{s}.
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Na teoria dos fusos horários, o movimento aparente do Sol de E para O, é resultado do movimento de:
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Um certo gás escoa em regime permanente em um determinado trecho de tubulação. Na seção de entrada, tem-se a área A_1 = 20 ext{ cm}^2, ho_1 = 4 ext{ kg/m}^3 e v_1 = 30 ext{ m/s}. Na seção de saída a área A_2 = 10 ext{ cm}^2 e ho_2 = 12 ext{ kg/m}^3. Sabe-se que para um regime permanente utiliza-se a equação da continuidade. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre a equação da continuidade, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s).
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