Questões de Concurso
Sobre mecânica dos fluidos em engenharia mecânica
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Um sistema de irrigação em uma fazenda utiliza vasos comunicantes e um sifão para transportar água de um reservatório elevado para uma série de campos agrícolas situados em níveis diferentes. O sistema é composto por dois tanques conectados por um tubo em forma de U invertido (sifão), por onde a água flui de um tanque superior para um tanque inferior, e deste para os campos.
Tendo como base a situação apresentada, julgue o item que se segue.
Em um sistema de vasos comunicantes e sifão, a pressão em todos os pontos ao longo da linha de água nos vasos comunicantes é a mesma, o que garante que o nível da água se mantenha constante e que o fluxo de água pelo sifão continue ininterrupto, independentemente da diferença de altura entre os tanques.
Uma usina hidrelétrica está operando com uma vazão de água constante que passa pelas turbinas para gerar energia. O sistema está em regime estacionário, e o volume de controle é definido em torno de uma turbina específica. A equação da quantidade de movimento para esse volume de controle inercial é utilizada para analisar as forças atuantes no sistema.
A partir da situação hipotética apresentada, julgue o item subsequente.
A quantidade de movimento do fluxo de água que entra na turbina é igual à quantidade de movimento do fluxo de água que sai da turbina, o que resulta em uma força líquida nula sobre o volume de controle.
Julgue o item a seguir, relacionados à hidrostática e à hidrodinâmica.
Em um escoamento turbulento, o número de Reynolds é geralmente menor que 2.000.
Julgue o item a seguir, relacionados à hidrostática e à hidrodinâmica.
De acordo com o princípio de Bernoulli, para um fluido incompressível em escoamento estacionário ao longo de uma linha de corrente, a soma das pressões estática, dinâmica e de altura permanece constante.
Julgue o item a seguir, relacionados à hidrostática e à hidrodinâmica.
Conforme o fenômeno denominado capilaridade, em tubos verticais de pequeno diâmetro contendo líquido, a superfície do líquido assume forma esférica (menisco): côncava, se o líquido for água, a tensão superficial força o líquido a se elevar no tubo; convexa, ou depressão, em se tratando de mercúrio, que não molha a parede do tubo, o líquido é forçado a descer pela parede do tubo.
No sistema ilustrado a seguir, água (ρ = 1.000 kg/m3) flui pelo tubo 1 a uma vazão de 20 L/s, óleo (ρ = 800 kg/m3) flui pelo tubo 2 a uma vazão de 10 L/s e uma mistura homogênea é descarregada pelo tubo 3, cuja área da seção transversal é de 30 cm2.
Com base na situação apresentada, julgue o item a seguir.
No sistema ilustrado a seguir, água (ρ = 1.000 kg/m3) flui pelo tubo 1 a uma vazão de 20 L/s, óleo (ρ = 800 kg/m3) flui pelo tubo 2 a uma vazão de 10 L/s e uma mistura homogênea é descarregada pelo tubo 3, cuja área da seção transversal é de 30 cm2.
Com base na situação apresentada, julgue o item a seguir.
Pode-se distinguir dois grupos de variáveis nos projetos de mancais de deslizamento: no primeiro grupo, estão aquelas cujos valores são dados ou que estão sob o controle do projetista e, no segundo grupo, estão as variáveis dependentes, aquelas que o projetista não pode controlar, exceto indiretamente, por mudança de uma ou mais das variáveis do primeiro grupo. As variáveis abaixo fazem parte do primeiro grupo:
I. Viscosidade 𝜇.
II. Velocidade N.
III. Aumento de temperatura.
IV. Razão de fluxo em volume de óleo 𝑄.
Está CORRETO apenas o que se afirma em:
São bombas centrífugas diretamente acopladas ao motor e que não possuem mancal:
É o elemento rotativo principal da bomba centrífuga. Ele é projetado com pás ou lâminas que giram e impulsionam o fluido para fora da bomba. O seu design pode variar dependendo da aplicação específica e das características do fluido.
As duas etapas presentes na produção de escoamento do fluído pela bomba hidráulica consiste em:

Sabe-se, ainda, que o coeficiente de descarga por nesse bocal vale 0,80.
Desse modo, admitindo a aceleração da gravidade igual a 10m/s2 e π = 3, a perda de carga nesse bocal vale
Uma tubulação escoa água de um ponto A para um ponto B, conforme indicado na figura a seguir.
Sabe-se que a diferença de pressão entre o ponto B e o ponto A é de 0,1kgf/cm2 e o diâmetro da tubulação em A é o triplo do diâmetro da tubulação em B.
Nessa condição, a velocidade do fluido em B é de
Em um laboratório, um engenheiro estuda a resistência que uma parede sólida e rugosa exerce à passagem de um fluido. Para tanto, o engenheiro expressa a resistência R por intermédio da seguinte equação:
R = C . pa1 . va2 . ea3
onde p é a massa específica do fluido, v é a velocidade relativa
do fluido em relação à parede e e tem dimensão de comprimento
(linear) que caracteriza a rugosidade da superfície. Além disso, na
equação proposta, C, a1, a2 e a3 são constantes adimensionais.
Sabendo que a resistência R deve ser expressa em unidade de
força por (dividido) área, os expoentes a1, a2 e a3 devem valer,
respectivamente,