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Obedecendo a equação dos gases, analise que em uma tubulação escoa hidrogênio (k = 1,4, R = 4.122 m²/s²K), dada a seção (1) p_1 = 3 imes 10^5 ext{ N/m}^2 (abs) e T_1 = 30^ ext{o}C. Ao longo da tubulação, a temperatura mantem-se constante (processo isotérmico). Já em uma seção (2), p_2 = 1,5 imes 10^5 ext{ N/m}^2 (abs). Considere: rac{p_1}{ ho_1} = R T_1. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre estática dos fluidos, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s). I. ( ) A temperatura T_1 é dada por T_1 = 30 + 273. II. ( ) A temperatura T_1 é igual a T_2 no processo isotérmico, no valor de 303 ext{ K}. III. ( ) A massa específica na segunda seção é dada por: p_2 = ho_1 rac{p_1}{ ho_2}. IV. ( ) A massa específica na seção (1) é dada por ho_1 = rac{p_1}{R T_1} no valor de 0,24 ext{ kg/m}^3. Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

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Na mecânica dos fluidos e na transmissão de calor, é comum utilizar a razão entre a viscosidade dinâmica e a massa específica do fluido. Esta propriedade é chamada de viscosidade cinemática. Considerando que a viscosidade dinâmica é dada na unidade Pa ullet s e a massa específica é dada em kg/m^3, analise as sentenças a seguir: I- Os fluidos sofrem variação da viscosidade dinâmica em função da temperatura e pressão, porém a dependência da pressão na viscosidade dinâmica dos líquidos é fraca e pode ser desconsiderada. II- Se fizermos uma análise dimensional na razão entre viscosidade dinâmica e massa específica, a unidade de viscosidade cinemática será kg ullet m^2/s^2. III- Em um líquido, quanto maior a sua temperatura, maior será a sua viscosidade dinâmica, ou seja, sua resistência a deformação e ao escoamento será maior. Assinale a alternativa CORRETA:
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Ao se puxar o manche, comanda-se o leme de profundidade. Neste caso, a aeronave:

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A lei de Newton da viscosidade impõe uma proporção entre a tensão de cisalhamento e o gradiente da velocidade. De uma forma prática: a viscosidade é a propriedade que indica a maior ou a menor dificuldade de o fluido escorrer. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre definição de fluidos, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s).
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A equação de Hazen-Williams, por se tratar de uma equação empírica, deve assumir algumas premissas. Estas precisam ser atendidas para que os resultados estejam dentro do intervalo de confiança, determinados pelos estatísticos que a desenvolveram. Com base nas recomendações para a utilização da fórmula de Hazen-Williams, analise as sentenças a seguir: I- Não é aplicada para um escoamento turbulento de transição. II- A água deve estar a uma temperatura próxima de 20 \, ext{°C}, para que não se considere o efeito viscoso. III- Em geral, é aplicável para condutos abaixo dos 50 \, ext{mm}. IV- É aplicável em redes de distribuição de água, adutoras e sistemas de recalque. Assinale a alternativa CORRETA:
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Analisando a figura, trata-se do esquema de mudança de fases de um fluido qualquer. Quando um fluido que está no estado de vapor e se transforma e líquido, podemos afirmar que ele sofreu uma:

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Considera-se que uma partícula A passa pelo ponto O (0;0;0) no instante t = 0 com uma temperatura T = 1°C, e passa pelo ponto P1 (5;0;0) com T = 4ºC no instante t1 = 1s. A partícula B passa pelo ponto O (0;0;0) com T = 2ºC no instante t1 = 1s. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre balanço diferencial de massas e quantidade de movimento, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s). I. ( ) É possível obter a expressão da derivada total. II. ( ) É possível obter a expressão da derivada local. III. ( ) É possível obter a expressão da derivada convectiva. IV. ( ) A velocidade na origem será de 6 cm/s. Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

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4. A queda de pressão ou perda de carga é um parâmetro importante para a análise do escoamento de fluidos em tubulações e está diretamente relacionada aos requisitos de potência exigidos pelo ventilador ou bomba para manter o escoamento do fluido com vazão constante. Com base na relação entre potência da máquina hidráulica e queda de pressão ou perda de carga, faça uma análise dimensional das equações apresentadas e associe os itens, utilizando o código a seguir:


I- Esta equação é utilizada para cálculo da potência de bomba, em "W", através do produto entre a vazão volumétrica do fluido e a queda de pressão no trecho do escoamento.

II- Esta equação é utilizada para cálculo da potência de bomba, em "W", através do produto entre a vazão mássica do fluido e a perda de carga no trecho de escoamento, explicitando a altura adicional a que o fluido precisa ser elevado por uma bomba para superar as perdas por atrito do tubo.

III- Esta equação é utilizada para cálculo da potência de bomba, em "W", através do produto entre a vazão volumétrica do fluido e a queda de pressão no trecho de escoamento, explicitando a altura adicional a que o fluido precisa ser elevado por uma bomba para superar as perdas por atrito do tubo.


Equação para cálculo da potência de bomba em W
Produto entre a vazão volumétrica do fluido e a queda de pressão no trecho do escoamento
Produto entre a vazão mássica do fluido e a perda de carga no trecho de escoamento, explicitando a altura adicional a que o fluido precisa ser elevado por uma bomba para superar as perdas por atrito do tubo
Produto entre a vazão volumétrica do fluido e a queda de pressão no trecho de escoamento, explicitando a altura adicional a que o fluido precisa ser elevado por uma bomba para superar as perdas por atrito do tubo

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A entrada da tubulação da figura tem uma seção reta de 0,74 \, m^2 e a velocidade da água é 0,40 \, m/s.
Qual é a pressão entre a entrada e a saída?

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A denominação dada a distância entre a aeronave e o solo e a aeronave e o mar são, respectivamente de:

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