Questões de Concurso Sobre estática e hidrostática em física

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Q1098254 Física
A Figura abaixo representa um reservatório de água, utilizado em uma planta de automação. Imagem associada para resolução da questão Sendo o peso específico da água igual a 1000 kgf/m³ , a pressão exercida pela água sobre o fundo desse reservatório é, em kgf/m² , igual a
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Q1096215 Física
Os estudos relacionados aos fluidos líquidos em repouso possuem muitas aplicações práticas, que incluem cálculos de forças sobre objetos submersos, estudos de propriedades associadas à atmosfera e aos oceanos e sistemas hidráulicos, como prensas, freios de automóveis etc. Considerando essa informação, julgue o item subsequente, relativo à estática dos fluidos.
Quando um objeto de 100 N foi preso a um dinamômetro e mergulhado em água (massa específica igual a 10³ kg/m³), o dinamômetro acusou 40 N. Nesse caso, a massa específica do objeto era de 3/5 . 10³ kg/m³.
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Q1096214 Física
Os estudos relacionados aos fluidos líquidos em repouso possuem muitas aplicações práticas, que incluem cálculos de forças sobre objetos submersos, estudos de propriedades associadas à atmosfera e aos oceanos e sistemas hidráulicos, como prensas, freios de automóveis etc. Considerando essa informação, julgue o item subsequente, relativo à estática dos fluidos.
Suponha‐se que um elevador hidráulico de um posto de gasolina seja acionado mediante um cilindro de área 4.10‐5 m², que o automóvel a ser elevado tenha massa de 2.000 kg e esteja sobre o êmbolo de área 4.10‐3 m² e que a aceleração da gravidade (g) seja igual a 10 m/s². Nesse caso, o deslocamento, que teoricamente deve ter o êmbolo menor, para elevar de 10 cm o automóvel será de 10 m.
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Q1096213 Física
Os estudos relacionados aos fluidos líquidos em repouso possuem muitas aplicações práticas, que incluem cálculos de forças sobre objetos submersos, estudos de propriedades associadas à atmosfera e aos oceanos e sistemas hidráulicos, como prensas, freios de automóveis etc. Considerando essa informação, julgue o item subsequente, relativo à estática dos fluidos.
Um fluido pode ser definido como sendo um meio material incapaz de resistir a qualquer valor de tensão de cisalhamento, ou seja, em um fluido em repouso (estático), somente tensões normais podem estar presentes.
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Q1094051 Física

Imagem associada para resolução da questão

No gráfico acima, os pontos de vaporização e de condensação estão representados, respectivamente, pelos numerais

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Q1090882 Física
Uma haste de massa desprezível, e comprimento igual a 2,0 m, está apoiada sobre uma pequena protuberância na parede e presa em sua extremidade a uma corda L1 , de comprimento igual a 2,5 m, que, por sua vez, está presa à parede vertical a uma altura 1,5 m acima do ponto de apoio da haste, como pode ser visto na Figura abaixo.  Imagem associada para resolução da questão Uma caixa, de massa M = 30 kg, é presa na haste, exatamente sobre seu ponto médio. Se o sistema está em equilíbrio estático, qual é a tensão na corda L1 , em N?
Dado Aceleração da gravidade = 10 m/s2

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Q1090869 Física
A viga biapoiada, mostrada na Figura abaixo, é carregada de forma simétrica por cargas distribuídas uniformes q = 5,0 kN/m. Imagem associada para resolução da questão O valor do momento fletor atuante na região de flexão pura dessa viga, expresso em N.m, é de
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Q1090864 Física
Uma esfera oca (vácuo dentro) de aço (densidade 7,8 g/cm³ ), de raio externo igual a 5,0 cm, flutua de maneira neutra dentro de água pura (densidade 1,0 g/cm3). Qual é a fração de aço (faço = V aço /Vtotal) dessa esfera, em percentagem?
Dado aceleração da gravidade g =10 m/s2
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Q1090863 Física
Um número adimensional muito importante para o estudo de fluidos em movimento é o Número de Reynolds (Re). Ele é construído a partir dos valores da densidade do fluido p (em kg/m³ ), da velocidade típica do fluido V (em m/s), da viscosidade do fluido Imagem associada para resolução da questão (em Pa.s) e de um comprimento típico do problema L (em m).
A forma correta do número de Reynolds será dada por
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Q1090860 Física
A especificação da composição de um combustível comercializado no Brasil é de 27% de álcool e o restante de gasolina. Para testar os combustíveis nos postos para saber se estes estão dentro dessa proporção, é utilizado um tubo de 100 ml, onde se coloca inicialmente 50 ml de combustível e completa-se o tubo com outros 50 ml de água. Considerando a densidade da água 1 g/cm³ , a do álcool 0,80 g/cm³ e a da gasolina 0,70 g/cm³ , após alguns minutos de repouso, pode-se medir a fração de gasolina no tubo. Para que o combustível esteja na composição especificada, tal medida deve corresponder a quantos mililitros de gasolina?
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Q1090822 Física
Um medidor baseado em redução de área está sendo empregado para medir a vazão de um líquido em escoamento permanente e incompressível. Esse dispositivo teve um custo elevado de aquisição, mas apresenta um baixo custo operacional.
Nesse caso, o tipo de medidor e a dependência característica que ele exibe entre a vazão medida e a queda de pressão (a montante e a jusante do estrangulamento) são:
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Q1090821 Física
Na estrutura representada na Figura abaixo, a área do pistão é 0,1 m2 , e as alturas são: h1 = 0,05 m, h2 = 0,12 m e h3 = 0,02 m. A pressão atmosférica, Patm, é igual a 100.000 Pa, e as massas específicas da água e do mercúrio são, respectivamente, 1000 kg/m3 e 13.600 kg/m3.
Imagem associada para resolução da questão

Nessas condições, qual a força necessária a ser imposta ao pistão de modo a equilibrar a pressão atmosférica atuante na abertura do tubo em “U”?
Dado Aceleração da gravidade : 10 m/s2
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Q1090698 Física
Um balão esférico de ar quente está sendo utilizado para elevar um equipamento de massa m para análise de poluentes na atmosfera de uma região próxima à uma refinaria de petróleo.
Assumindo o ar como um gás ideal, qual é o volume aproximado do balão, em m3, para que haja a decolagem?
Dados: m = 2 kg; massa específica do ar fora do balão = 1,250 kg/m3; massa específica do ar quente = 1,050 kg/m3; aceleração da gravidade local = 10 m/s2
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Q1090645 Física

Um balão, completamente cheio de ar, encontra-se em equilíbrio, preso no fundo de um tanque com óleo, por meio de uma corda ideal de densidade desprezível, como mostra a Figura a seguir.

Imagem associada para resolução da questão

A força de tração na corda, em kN, vale, aproximadamente,


Dados

Densidade do óleo: 800 kg.m-3

Densidade do balão com ar: 120 kg.m-3

Peso do balão com ar: 300 N 


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Q1090637 Física

Uma escada encontra-se apoiada na parede e no solo.Sobre essa escada, é fixada uma carga de 20,0 kg, de dimensões desprezíveis, como mostrado na Figura abaixo.


Imagem associada para resolução da questão

A posição x da carga é escolhida de forma que a força de interação entre a parede e a escada tenha o mesmo módulo que o peso da carga. Considere que a massa de 30,0 kg da escada esteja distribuída uniformemente ao longo dela e que não haja atrito entre a parede e a escada. O valor de x, em metros, é, aproximadamente,                        

Dado:

aceleração da gravidade = 10,0 m.s-2

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Q1090400 Física
Uma seringa, na posição vertical, tampada, contém 200 cm3 de ar em equilíbrio térmico com a vizinhança e pressão inicial de 1,0 x 105 Pa. A área da seção transversal da seringa é de 15,0 cm2, e seu êmbolo pode movimentar-se livremente. Uma massa de 3,00 kg é pendurada no êmbolo de forma que ele atinge a posição final de equilíbrio com temperatura igual à inicial, como mostra a Figura a seguir.
Imagem associada para resolução da questão

Considerando-se o ar um gás ideal que não vaza da seringa, a distância d entre as posições inicial e final do êmbolo da seringa, em cm, vale, aproximadamente:
Dados Aceleração da gravidade = 10,0 m.s-2 Pressão atmosférica = 1,00 x 105 N.m2
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Q1090383 Física
Admita dois tanques cilíndricos distintos e separados. A área da seção transversal de cada tanque é constante, tal que o diâmetro da seção transversal do primeiro tanque é igual a d1 = 1 m, e o do segundo, d2 = 2 m. Cada um deles armazena, independentemente, 10 m3 de água (massa específica 1.000 kg/m3). A parte superior de cada tanque está aberta à atmosfera, e a pressão absoluta no fundo de cada um será chamada, respectivamente, de P1 e P2.
Calculadas essas pressões, a diferença entre elas, P1 – P2, é dada por:
Dado para g = 10 m/s2
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Q1090375 Física
Um tanque de um enorme aquário tem a forma apresentada na Figura abaixo. A superfície superior do aquário no lado esquerdo é aberta e está à pressão atmosférica; o lado direito é fechado. A altura da água é de 5 m. Há dois objetos dentro do tanque. O primeiro está a uma altura de 2 m do fundo do aquário, e o segundo, a uma altura de 1 m do fundo do aquário.
Imagem associada para resolução da questão
A diferença de pressão entre os pontos ocupados pelos dois objetos, Δp = p1 – p2, vale, em atm, 
Dado Aceleração da gravidade = 10 m/s2 Densidade da água = 1 g/cm3 1 atm = 1,01 x 105 N/m2
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Q1031036 Física
Um caminhão de peso 2,0 × 105 N trafega sobre uma ponte de comprimento 80 m e peso 1,0 × 105 N, que tem suas extremidades apoiadas em dois suportes, X e Y, como mostra a figura. Imagem associada para resolução da questão Considere que o centro de massa da ponte coincide com seu centro geométrico e que no instante mostrado na figura o centro de massa do caminhão se encontra a 20 m da extremidade Y. Nessa situação, a intensidade da força que o apoio X exerce na ponte é
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Q1031035 Física
Quando uma pessoa que está deitada e levanta-se rapidamente, há uma queda de pressão arterial na cabeça, devido à diferença de altura entre o coração e a cabeça. Isso faz com que ocorra uma diminuição do fluxo sanguíneo no cérebro, causando tonturas. Considerando a densidade do sangue igual a 1,0 g/cm³, a aceleração gravitacional igual a 10 m/s² e a diferença de altura entre a cabeça e o coração da pessoa igual a 40 cm, a diferença de pressão hidrostática entre o coração e a cabeça é
Alternativas
Respostas
281: D
282: E
283: C
284: C
285: E
286: C
287: A
288: C
289: A
290: B
291: E
292: B
293: A
294: C
295: A
296: B
297: E
298: B
299: D
300: E