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Questões de Concurso Sobre fundamentos e análise da cinemática de escoamentos em engenharia mecânica

Questões Discursivas

Foram encontradas 432 questões

Q2265971 Engenharia Mecânica
A cinemática do escoamento fornece a descrição da posição, da velocidade e da aceleração de um sistema de partículas de um fluido. Na mecânica dos fluidos, existem duas maneiras para especificar a velocidade e a aceleração de cada partícula do fluido em cada ponto dentro do sistema e em cada instante do tempo. Sobre a descrição eulariana e lagrangeana, assinale a alternativa correta. 
Alternativas
Q2031385 Engenharia Mecânica
O número de Reynolds (Re), assim denominado em homenagem aos estudos de Osborne Reynolds, pode ser estimado levando-se em conta a velocidade média do fluido, o diâmetro interno do tubo, a viscosidade dinâmica do fluido e a massa específica do fluido, sendo muito empregada na engenharia da mecânica dos fluidos para se determinar o tipo de regime de escoamento. Assinale a alternativa correta que define os tipos de escoamento para Re > 4000 e Re < 2000.
Alternativas
Q1885363 Engenharia Mecânica
A respeito da Mecânica dos Fluídos, assinale a alternativa correta.
Alternativas
Q1863843 Engenharia Mecânica
O fluido de trabalho deixa o estator de uma turbina axial com velocidade de 600 m/s e ângulo de 53°. A velocidade periférica do rotor dessa turbina é de 210 m/s, a velocidade meridional é constante e o escoamento absoluto deixa o rotor na direção axial. Admitindo cos(53°) = 0,6, o ângulo que a direção da velocidade relativa faz com a direção meridional na entrada do rotor vale:
Alternativas
Q1863837 Engenharia Mecânica
Um engenheiro deseja obter uma expressão para a resistênciapor unidade de área R oferecida pela superfície da parede deuma tubulação à passagem de um fluido. Para tanto, escolhecomo grandezas fundamentais a massa específica do fluido (ρ), avelocidade relativa entre o fluido e a parede da tubulação (v) e odiâmetro da tubulação (D).

Baseando-se no teorema de Buckingham, a forma adimensionalpara a resistência R pode ser expressa por:
Alternativas
Q1863836 Engenharia Mecânica
No tanque contendo água ilustrado a seguir, há um bocal curto com diâmetro de 10 mm.
Imagem associada para resolução da questão

Considerando que o coeficiente de descarga desse bocal vale 0,5 e a aceleração da gravidade igual a 10 m/s2, a porcentagem de energia convertida em velocidade, em relação à energia total, na entrada do bocal vale:
Alternativas
Q1863835 Engenharia Mecânica
Uma tubulação vertical com 200 mm de diâmetro apresenta um pequeno trecho com diâmetro reduzido para 100 mm. No centro desse trecho, a pressão medida é de 2000 kgf/m2 , enquanto, em um ponto 4 m acima desse, a pressão é de 10000 kgf/m2. Além disso, admitem-se as aproximações apresentadas a seguir.
π = 3,0
g (aceleração da gravidade) = 10 m/s2

Desse modo, a vazão nessa tubulação é de:
Alternativas
Ano: 2021 Banca: IDECAN Órgão: PEFOCE Prova: IDECAN - 2021 - PEFOCE - Engenharia Mecânica |
Q1830196 Engenharia Mecânica
Foi instalado um tubo de pitot simples no costado de um pequeno barco que trafega em um lago de águas calmas, como mostra a figura, com uma velocidade de 36km/h.
Imagem associada para resolução da questão

Nesse cenário, é correto afirmar que a h alcançada pela água no ramo vertical é (ρÁgua = 1000 kg/m³, g = 10 m/s²) 
Alternativas
Ano: 2021 Banca: IDECAN Órgão: PEFOCE Prova: IDECAN - 2021 - PEFOCE - Engenharia Mecânica |
Q1830190 Engenharia Mecânica
O tubo de captação de água de uma represa tem área de seção transversal reta de 0,80m², e a água flui a uma velocidade de 0,40m/s. Na descarga, que fica 200m abaixo da captação, a área da seção do tubo é menor e a água flui a 8,0m/s para uma turbina geradora de eletricidade.
A diferença de pressão entre os pontos de captação e de descarga é de (Usar: g = 10 m/s² e densidade da água: 1000 kg/m³)  
Alternativas
Ano: 2021 Banca: IDECAN Órgão: PEFOCE Prova: IDECAN - 2021 - PEFOCE - Engenharia Mecânica |
Q1830180 Engenharia Mecânica
A identificação de parâmetros adimensionais de um problema pode ajudar muito na sua solução. O teorema de Buckingham ou teorema π é um teorema central da análise dimensional. Ele estabelece que, se em uma equação física contendo n variáveis físicas dimensionais, sendo que essas variáveis são representadas por r dimensões físicas fundamentais independentes, a equação do processo ou sistema físico pode ser reescrita como uma equação de p = n – r variáveis adimensionais (parâmetros π), construídas a partir das variáveis originais. A aplicação desse teorema não requer prérequisitos de matemática avançada. Nas alternativas a seguir, estão listadas etapas do procedimento para aplicação do Teorema de Buckingham, À EXCEÇÃO DE UMA. Assinale-a. 
Alternativas
Q1792880 Engenharia Mecânica
A água (Fluido ideal) escoa em um tubo de diâmetro a uma velocidade V A = 1m/s no ponto "A" indicado na Figura 1. É ligado a esse tubo, no ponto "A", um piezômetro que marca 0,25 m de coluna de água. O ponto "A" está à altura de 11 m em relação ao plano de referência. A água que escoa no tubo "A"sofre uma redução no trecho "B" de diâmetro dB ligado onde foi instalado um manômetro que indica uma pressão de P = 9.000kgf /m2 . O ponto "B"encontra-se a 2,1m, em relação ao plano de referência (Yagua = 1.000kgf /m3 ; g = 10m/s2 ). De posse dessas informações, podemos afirmar que a velocidade da água escoando no ponto "B" é igual a:
Imagem associada para resolução da questão
Alternativas
Q1792879 Engenharia Mecânica
Nos projetos de instalação de bombeamento, os fabricantes fornecem gráficos de seleção das bombas para um determinado campo de aplicação. Os fabricantes fornecem, ainda curvas características visando a obtenção de melhor condições de funcionamento e de rendimento. A Figura 1, mostra uma curva característica com a variável Vazão (Q) versus Altura Manométrica (Hman).
Imagem associada para resolução da questão
Alternativas
Q1792878 Engenharia Mecânica
No processo de captação e distribuição de água por meio mecânico (sistema elevatório) é necessário, para a escolha primária de uma bomba, o conhecimento da vazão a ser recalcada e da altura manométrica capaz de atender ao ponto de funcionamento. Essa escolha primária é realizada por meio dos gráficos de seleção disponibilizados pelos fabricantes. Sobre o processo de escolha da bomba por meio dos gráficos de seleção, é CORRETO afirmar:
Alternativas
Q1772453 Engenharia Mecânica

Com base nas informações do texto, responder à questão.


Uma esfera de 30 cm deverá ser puxada por uma embarcação a uma velocidade de 2,5 m/s na água do mar. A densidade média e a viscosidade da água na qual a esfera será rebocada são 103 kg/m3 e 1,5 x 10-6 m2/s, respectivamente. Para determinar a força de arrasto na esfera em operação, foi criado um modelo de teste que será colocado em um túnel de vento; a densidade e a viscosidade do ar no túnel são de 1,25 kg/m3 e 1,8 x 10-5 m2/s, respectivamente. O diâmetro do modelo é de 15 cm. Não há cavitação nem efeitos de compressibilidade com o modelo e com a esfera real.

A velocidade do vento no túnel requerida para teste é igual a, em m/s:
Alternativas
Q1772451 Engenharia Mecânica
Para um escoamento laminar e com o número de Reynold igual a 1600, o valor do fator de atrito é:
Alternativas
Q1772449 Engenharia Mecânica

Com base nas informações do texto, responder à questão.


Um engenheiro deve realizar a fixação de um cano que escoa um fluido. O cano utilizado contém a seção reta constante e área igual a 0,2 m2, com o regime de escoamento permanente. O cano tem 4 perfurações idênticas, diametralmente opostas, sendo que a reta que liga o centro de duas delas é perpendicular à reta que liga as outras duas. O somatório das vazões nos furos é igual a 40kg/s e o fluido escoa através dos furos na direção normal à parede do cano. Na entrada do cano, a pressão absoluta é de 621,775 kPa, a massa específica do fluido é de 7 kg/m3 e a velocidade igual a 150 m/s. Na saída do cano, a pressão cai para 423,650 kPa e a massa específica é de 4 kg/m3 .

O módulo da força resultante, em kN, na direção radial do fluido sobre cano, é:
Alternativas
Q1772448 Engenharia Mecânica

Com base nas informações do texto, responder à questão.


Um engenheiro deve realizar a fixação de um cano que escoa um fluido. O cano utilizado contém a seção reta constante e área igual a 0,2 m2, com o regime de escoamento permanente. O cano tem 4 perfurações idênticas, diametralmente opostas, sendo que a reta que liga o centro de duas delas é perpendicular à reta que liga as outras duas. O somatório das vazões nos furos é igual a 40kg/s e o fluido escoa através dos furos na direção normal à parede do cano. Na entrada do cano, a pressão absoluta é de 621,775 kPa, a massa específica do fluido é de 7 kg/m3 e a velocidade igual a 150 m/s. Na saída do cano, a pressão cai para 423,650 kPa e a massa específica é de 4 kg/m3 .

A velocidade, em metros por segundo, do escoamento da saída do cano é:
Alternativas
Q1772445 Engenharia Mecânica
Em um escoamento bidimensional, permanente e incompressível, a velocidade na linha central horizontal é dada por Imagem associada para resolução da questão. O módulo da expressão para a aceleração da partícula, movendo-se segundo a linha de centro do escoamento, é:
Alternativas
Q1772444 Engenharia Mecânica
Um engenheiro encontra sobre a sua mesa quatro sistemas de equações, cada um contendo duas equações. As equações foram escritas por um assistente que estava com dúvidas sobre qual dos sistemas de equações representava um escoamento bidimensional incompressível. Dentre os sistemas de equações representados a seguir, a equação que corresponde ao escoamento bidimensional incompressível é: Dados: u é a componente da velocidade na direção x ; e v é a componente da velocidade na direção y do escoamento.
Alternativas
Q1690380 Engenharia Mecânica
Em um duto, o salto de pressão é de 125.000 Pa, e a diferença de altura é de 2,5 m. O fluido é água com densidade 1000 kg/m³, viscosidade dinâmica 1,02*10-6 m/s², velocidade 5 m/s e gravidade 9,8 m/s². Calcule a perda de carga total do sistema.
Alternativas
Respostas
141: E
142: C
143: B
144: C
145: A
146: C
147: B
148: E
149: B
150: B
151: B
152: B
153: D
154: B
155: D
156: A
157: B
158: B
159: D
160: E