Questões de Concurso Para engenheiro mecânico

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Q1996951 Engenharia Mecânica
Um tubo de pitot é inserido em um escoamento de ar (na condição–padrão) para medir a velocidade do escoamento. O tubo é inserido apontando para montante dentro do escoamento, de modo que a pressão captada pela sonda é a pressão de estagnação. A pressão estática é medida no mesmo local do escoamento com uma tomada de pressão na parede. Se a diferença de pressão é de 30mm de mercúrio, determine a velocidade de escoamento. Admita que o escoamento em regime permanente, escoamento incompressível e desaceleração sem atrito.
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Q1996950 Engenharia Mecânica
Considere o escoamento permanente de água em uma junção de tubos, conforme mostrado no diagrama. As áreas das seções são: A1 = 0,2m2 ; A2 = 0,2m2 e A3 = 0,15m2 . O fluido também vaza para fora do tubo através de um orifício em 4 com uma vazão volumétrica estimada em 0,1m3 /s. As velocidades médias nas seções 1 e 3 são, respectivamente, :V1= 5m/s e :V3 = 12m/s. Determine a velocidade do escoamento na seção 2. 
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Q1996949 Engenharia Mecânica
Um balão de ar quente (gás ideal) (com formato de esfera de 50 pés de diâmetro) deve levantar um cesto com carga de 600 lbf. Até que temperatura o ar deve ser aquecido de modo a possibilitar a decolagem? Considere gás ideal e pressão atmosférica agindo em todos os lados do balão. Dados: massa específica = 0,00238slug/ft3 ; ar na condição padrão.
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Q1996948 Engenharia Mecânica
A pressão sanguínea em um ser humano é de 120/80 mm de Hg. Simulando ummanômetro de tubo em U (figura abaixo) como um esfigmomanômetro (medidorde pressão arterial), converta essas pressões para psig. 
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Dados: gravidade específica do mercúrio = 13,6;ρh2= 1,94slug/ft3; aceleração da gravidade = 32,2ft/s2; 1slug = 14,5939Kg. 
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Q1996947 Engenharia Mecânica

Um tubo com líquido, conforme figura abaixo, pede-se encontrar uma expressãogeral para  Δh  como função do diâmetro do tubo  , desconsiderando medidasfeitas e o volume no meio do menisco. Calcule, também, o Dmin para o mercúriono qual  Δ= 1 mm (depressão)


                       Imagem associada para resolução da questão

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Q1996946 Engenharia Mecânica
Deseja-se determinar o arrasto sobre um dirigível que se move a 5 m/s no ar. Se um modelo reduzido na escala 1:20 for testado na água, sendo medido um arrasto de 3.000 N, qual será o arrasto no protótipo? Considere a densidade do ar = 1 kg/m3 , a viscosidade do ar = 2 x 10-5 N. s/m2 ; a densidade da água = 1000 kg/m3 , a viscosidade da água = 1 x 10-3 N.s/m2 
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Q1996945 Engenharia Mecânica

N2 (g) + 3 H2 (g) ➞ 2 NH3(g).


Use as informações sobre a formação de NH 3 ( g )  dadas na tabela a seguir . 


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Determine n e m na equação de velocidade: velocidade = k [ N 2]n [ H 2]me calcule o valor da constante da velocidade. 

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Q1996944 Engenharia Mecânica
Considere uma liga de Fe-C com 0,5%C. Qual é a razão entre a espessura das lamelas de ferrita (0,0080%C) e cementita (6,67%C) se o metal fosse resfriado a velocidade moderada de maneira que a quantidade de perlita na microestrutura fosse de 80%, admitindo que ferrita e cementita têm a mesma densidade?
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Q1996943 Química

Para uma molécula polimérica linear, o comprimento total da cadeia L depende docomprimento da ligação entre os átomos da cadeia d, do número de ligações namolécula N e do ângulo entre átomos adjacentes na cadeia principal θ, de acordocom:


L = Ndsen (0/2)


Adicionalmente, a distância média de uma extremidade à outra para uma série demoléculas polimérica r é igual a:

r = d√N


Um politetrafluoretileno linear possui um peso molecular numérico médio de500.000 g/mol. Calcule os valores médios de L e r para esse material. 

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Q1996942 Engenharia Mecânica
A anisotropia de chapas metálicas é importante característica na definição da capacidade de se produzirem peças por embutimento. Considere duas chapas,sendo a primeira (1) com R0 = 0,7; R45 = 0,6 e R90 = 0,5 e a segunda (2) comR0 = 1,4; R45 = 1,2 e R90 = 1,0. Calcule os valores de anisotropia média ( r ) eanisotropia planar ( ∆r) para as chapas (1) e (2), respectivamente
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Q1996941 Engenharia Mecânica
O tamanho de grão de metais policristalinos é de fundamental importância, uma vez que afeta diversas propriedades tanto em alta como em baixa temperatura. Dessa forma, é CORRETO afirmar que um tamanho de grão 
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Q1996940 Engenharia Mecânica
Se a solução do silício no germânio é ideal, calcule a variação de entropia da mistura à temperatura ambiente, em J/mol para a liga com 60% atômico de silício. O resultado CORRETO é:
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Q1996939 Química
Calcule o número de átomos de germânio por cm3 que contém a liga com 60% atômico de Silício. Germânio (Ge) (densidade = 5,32 g/cm3 , e massa atômica do germânio = 72,64 uma) e Silício (Si) (densidade = 2,33 g/cm3 , e massa atômica do silício = 28,09 uma)?
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Q1996938 Engenharia Mecânica
Germânio (Ge) (densidade = 5,32 g/cm3 , e massa atômica do germânio = 72,64 uma) e Silício (Si) (densidade = 2,33g/cm3 , e massa atômica do silício = 28,09 uma) são completamente solúveis um no outro, tanto no estado líquido quanto no sólido. O ponto de fusão do Ge é 938°C e o do Si é de 1.414°C. Uma liga contendo 90% atômico de Si começa a solidificar a 1.400°C, formando cristais com 95%atômico de Si. Uma liga com 60% atômico de Si começa a solidificar a 1.300°C, formando cristais com 83% atômico de Si. U ma liga com 15% de Si atômico começa a solidificar a 1.100°C, formando crist ais com 45% de Si. Para uma liga contendo 60% atômico de Si, a temperatura de início de solidificação, e a densidade da liga à temperatura ambiente são 
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Q1996937 Engenharia Mecânica
Um compósito deve ser reforçado com fibras contínuas e orientadas. Os módulos de elasticidade nas direções longitudinal e transversal são de 19,7 e 3,66 GPa, respectivamente. Se a fração volumétrica das fibras é de 0,25, determine os módulos de elasticidade das fases fibra (Ef ) e matriz ( Em ). Os módulos são: 
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Q1996936 Engenharia Mecânica

Um substrato de silício do tipo p, com 5.1015 átomos de boro por cm3 , foi a matéria prima para fabricar microcircuitos eletrônicos. Para produzir as uniões n-p, se difundiram átomos de fósforo no substrato. Na temperatura de pré-deposição de 1.000°C, a solubilidade do P no Si é 1.10 21 átomos de P/cm3 . O coeficiente de difusão do P no Si na temperatura de 1.000°C é 1,2. 10-14cm2 /s. Calcule a profundidade das uniões depois da pré-deposição em tempo de 3.600s.


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A profundidade das uniões é igual a 

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Q1950430 Engenharia Civil
A Lei nº 15.648/2021 dispõe sobre a exploração direta ou mediante concessão dos serviços locais de gás canalizado. Sobre essa lei, assinale a alternativa correta.
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Q1950429 Direito Ambiental
Conforme a Lei Federal nº 14.026/2020 – Marco Regulatório do saneamento básico no Brasil, analise as seguintes assertivas:

I. Esta Lei cria o Instituto Nacional do Saneamento Básico (INSAB), entidade federal de implementação da Política Nacional de Águas e Energias, integrante do Sistema Nacional de Águas e Esgotos (Sinage). II. As taxas ou as tarifas decorrentes da prestação de serviço de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos considerarão a destinação adequada dos resíduos coletados e o nível de renda da população da área atendida, de forma isolada ou combinada. III. Nos casos em que a disposição de rejeitos em aterros sanitários for economicamente inviável, poderão ser adotadas outras soluções, observadas normas técnicas e operacionais estabelecidas pelo órgão competente, de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais.

Quais estão corretas?
Alternativas
Q1950428 Legislação Estadual
Segundo a Lei Estadual nº 11.075/1998 – Código Estadual de Qualidade dos Serviços Públicos, TÍTULO III – Dos Indicadores Básicos de Desempenho, Seção II – Dos Serviços de Água e Esgotos, a quantificação dos índices de continuidade, níveis de pressão, tempo médio de atendimento ao consumidor e perdas do sistema de água por conjunto é calculada conforme os seguintes indicadores, EXCETO: 
Alternativas
Q1950427 Legislação Estadual
Sobre a Lei Estadual nº 10.086/1994 – regime de concessão e permissão de prestação de serviços públicos, é INCORRETO afirmar que: 
Alternativas
Respostas
2101: D
2102: B
2103: B
2104: B
2105: A
2106: C
2107: B
2108: D
2109: B
2110: A
2111: C
2112: D
2113: A
2114: C
2115: D
2116: C
2117: C
2118: E
2119: A
2120: B