Questões de Concurso Público CODEVASF 2024 para Analista em Desenvolvimento Regional - Área: Engenharia Mecânica
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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.
Na situação ilustrada a seguir, um pedreiro conduz um carrinho de mão cuja carga total é de 600 N. As distâncias entre as verticais que passam pelo eixo da roda, pelo centro de gravidade (CG) do carrinho e pelo ponto de aplicação da força do pedreiro são informadas na figura.
Com base nessas informações, julgue o item seguinte.
Na situação ilustrada a seguir, um pedreiro conduz um carrinho de mão cuja carga total é de 600 N. As distâncias entre as verticais que passam pelo eixo da roda, pelo centro de gravidade (CG) do carrinho e pelo ponto de aplicação da força do pedreiro são informadas na figura.
Com base nessas informações, julgue o item seguinte.
Julgue o item subsecutivo, relativo à estática e à dinâmica dos corpos rígidos.
Se uma roda de massa 10 kg e raio 0,5 m estiver sujeita a um torque de 20 N·m, então, nesse caso, a aceleração angular da roda será de 16 rad/s2.
Julgue o item subsecutivo, relativo à estática e à dinâmica dos corpos rígidos.
Na situação especial de movimento em um plano, a rotação do corpo rígido ocorre em torno de um único eixo ortogonal a esse plano.
Julgue o item subsecutivo, relativo à estática e à dinâmica dos corpos rígidos.
Um corpo extenso rígido é modelado como um sistema de partículas cujas distâncias relativas são todas fixas.
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.
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.
Em um escoamento turbulento, o número de Reynolds é geralmente menor que 2.000.
Um vaso de pressão esférico, de raio interno 0,5 m e espessura de parede 0,05 m, é feito de um aço com módulo de elasticidade igual a 210 GPa e coeficiente de Poisson 0,3. Esse vaso é submetido a uma pressão interna de 10 Mpa.
Com base nessa situação hipotética e considerando o aço como um material isotrópico, sujeito a tensão bidirecional, julgue o próximo item.
Um vaso de pressão esférico, de raio interno 0,5 m e espessura de parede 0,05 m, é feito de um aço com módulo de elasticidade igual a 210 GPa e coeficiente de Poisson 0,3. Esse vaso é submetido a uma pressão interna de 10 Mpa.
Com base nessa situação hipotética e considerando o aço como um material isotrópico, sujeito a tensão bidirecional, julgue o próximo item.
Um vaso de pressão esférico, de raio interno 0,5 m e espessura de parede 0,05 m, é feito de um aço com módulo de elasticidade igual a 210 GPa e coeficiente de Poisson 0,3. Esse vaso é submetido a uma pressão interna de 10 Mpa.
Com base nessa situação hipotética e considerando o aço como um material isotrópico, sujeito a tensão bidirecional, julgue o próximo item.
Um giroscópio tem um rotor, de massa m = 0,2 kg e raio r = 0,1 m, que gira com velocidade angular ω = 100 rad/s em torno do seu eixo de rotação. O giroscópio é montado de tal forma que seu eixo de rotação pode se inclinar livremente, permitindo precessão ao redor de um eixo vertical. A distância do centro do rotor ao ponto de suporte é L = 0,2 m, como mostra o esquema a seguir.
Com base nessa situação, e considerando que o rotor do giroscópio seja um disco fino e que a aceleração da gravidade é 10 m/s2, julgue o item seguinte.
Um giroscópio tem um rotor, de massa m = 0,2 kg e raio r = 0,1 m, que gira com velocidade angular ω = 100 rad/s em torno do seu eixo de rotação. O giroscópio é montado de tal forma que seu eixo de rotação pode se inclinar livremente, permitindo precessão ao redor de um eixo vertical. A distância do centro do rotor ao ponto de suporte é L = 0,2 m, como mostra o esquema a seguir.
Com base nessa situação, e considerando que o rotor do giroscópio seja um disco fino e que a aceleração da gravidade é 10 m/s2, julgue o item seguinte.
Um giroscópio tem um rotor, de massa m = 0,2 kg e raio r = 0,1 m, que gira com velocidade angular ω = 100 rad/s em torno do seu eixo de rotação. O giroscópio é montado de tal forma que seu eixo de rotação pode se inclinar livremente, permitindo precessão ao redor de um eixo vertical. A distância do centro do rotor ao ponto de suporte é L = 0,2 m, como mostra o esquema a seguir.
Com base nessa situação, e considerando que o rotor do giroscópio seja um disco fino e que a aceleração da gravidade é 10 m/s2, julgue o item seguinte.
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.
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.