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Questões de Concurso Sobre mecânica dos fluidos em engenharia mecânica

Questões Discursivas

Foram encontradas 971 questões

Q2068883 Engenharia Mecânica

Em cada item a seguir é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada com relação a conceitos e princípios da mecânica dos fluidos.


Etanol hidratado a 20°C — de massa específica 800 kg/m3 eviscosidade cinemática 1,5 × 10−6 m2/s — está sendobombeado através de uma tubulação de 30 cm de diâmetro auma vazão igual a 1,0 × 10−3 m3/s. Nessas condições, oescoamento é turbulento.

Alternativas
Q2068881 Engenharia Mecânica

Em cada item a seguir é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada com relação a conceitos e princípios da mecânica dos fluidos.


Na situação da figura a seguir, um manômetro instalado em A indica a pressão de 100 kPa, assumindo-se g = 10 m/s2 no local e que os valores das massas específicas da água, do mercúrio e do óleo sejam, respectivamente, 1.000 kg/m3, 13.600 kg/m3 e 800 kg/m3. Nesse caso, considerando que a pressão atmosférica no local valha 101,32 kPa, é correto concluir que a pressão absoluta em B será menor que a pressão atmosférica no local. 


89.png (235×208) 

Alternativas
Q4159537 Engenharia Mecânica
É uma das características mais importantes do lubrificante. Representa sua capacidade de escoamento, resultado da resistência imposta por suas moléculas ao deslocamento de uma camada de lubrificante em relação a outra.
Trata-se:
Alternativas
Q4151393 Engenharia Mecânica
No cálculo da perda de pressão ou perda de carga (ΔP) em uma tubulação, a representação da perda de carga em uma singularidade, como curvas, cotovelos, registros e válvulas, sendo apresentada como se fosse um tubo reto, é conhecida como:
Alternativas
Q4151389 Engenharia Mecânica
Dentre os tipos de medidores de vazão de fluidos, o medidor cujo princípio de medição é baseado na área variável de passagem do fluido é conhecido como:
Alternativas
Q4151384 Engenharia Mecânica
O princípio que estabelece que a pressão aplicada num ponto de um fluido em repouso transmite-se integralmente a todos os pontos do fluido é conhecido como:
Alternativas
Q4148394 Engenharia Mecânica
Uma das equações que permite determinar a perda de energia do fluido escoando em um trecho reto de tubulação é a equação de Darcy-Weisbach. Assinale a alternativa incorreta quanto à perda de energia determinada por esta equação.
Alternativas
Ano: 2022 Banca: UEG Órgão: UEG Prova: UEG - 2022 - UEG - Técnico em Mecânica |
Q4139041 Engenharia Mecânica
Sobre o sistema de prensa hidráulica, apresentado na Figura a seguir, considerando a área A1 menor do que a área A2, constata-se que 
Alternativas
Q4115038 Engenharia Mecânica
Para identificar o nível de VISCOSIDADE são utilizados dois números separados pela letra W, por exemplo: óleo com viscosidade 5w40. O 5w indica? 
Alternativas
Q4115035 Engenharia Mecânica
Para identificar o nível de VISCOSIDADE são utilizados dois números separados pela letra W, por exemplo: óleo com viscosidade 5w40. O 40 indica a viscosidade em:
Alternativas
Q4114676 Engenharia Mecânica
A equação de Bernoulli é provavelmente a equação mais famosa e usada em toda a mecânica dos fluidos. Ela é sempre atraente de ser usada, pois é uma simples equação algébrica que relaciona as variações de pressão com aquelas de velocidade e de elevação em um fluido.

Considerando-se o emprego da equação de Bernoulli, informe se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).

( ) A equação de Bernoulli não pode ser usada para explicar a perda de pressão em um escoamento através de um tubo horizontal (elevação constante) com diâmetro constante.
( ) A equação de Bernoulli aborda a conservação da energia mecânica para escoamentos onde a viscosidade do fluido é desconsiderada.
( ) A equação de Bernoulli é adequada para resolver problemas de escoamento de fluido em regime transiente.
( ) Para escoamentos em regime permanente, sem atrito, ao longo de uma linha de corrente e incompressível, a equação de Bernoulli mostra que um aumento da pressão provoca um aumento da velocidade quando não existe variação da energia potencial gravitacional (elevação constante).
( ) A equação de Bernoulli indica que, de modo geral (se o escoamento não possui alguma restrição), se uma partícula aumenta sua elevação ou se move para uma região de maior pressão, ele tende a desacelerar.

De acordo com as afirmações, a sequência correta é
Alternativas
Q4114675 Engenharia Mecânica
Em relação aos fluidos é correto afirmar que
Alternativas
Q3977121 Engenharia Mecânica
Em um laboratório de mecânica, foi feito um dispositivo hidráulico para controlar a abertura e o fechamento da porta de um forno. Com base no circuito hidráulico do dispositivo, foi pedido para o técnico calcular a velocidade de avanço do pistão (fechamento da porta) e checar a vazão indicada no medidor.


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Fonte: IFSP, 2022.

Sabendo-se que D1 = 8 cm, d2 = 5,6 cm, pressão da bomba = 90 bar e vazão da bomba = 40 L/min.
Qual deve ser o valor aproximado indicado no medidor de vazão e a velocidade de avanço do atuador?
Alternativas
Q3977109 Engenharia Mecânica
O princípio de Pascal afirma que a pressão aplicada sobre um fluido em equilíbrio estático é distribuída igualmente e sem perdas para todas as suas partes, inclusive para as paredes do recipiente em que está contido. Esse princípio foi enunciado pelo cientista francês Blaise Pascal.
Com base na lei de Pascal, determine as forças aplicadas sobre os pistões A, B, C, D.
Diâmetro nas extremidades dos pistões
A=10 cm2    B=40 cm2     C=15 cm2     D=8 cm2 


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Alternativas
Q2404622 Engenharia Mecânica

O uso do diagrama pressão x entalpia é comum para o estudo de ciclos de refrigeração. O ciclo representado na figura a seguir inicia no compressor, onde o vapor é comprimido isentropicamente até a pressão de condensação. No condensador, o fluido refrigerante é condensado à pressão constante até o estado de líquido saturado. No dispositivo de expansão, o fluido refrigerante é expandido, num processo isentálpico até a pressão de evaporação. No evaporador o fluido refrigerante recebe calor do ambiente que se deseja refrigerar até o estado de vapor saturado, no qual retorna ao compressor, e o ciclo se repete.


Imagem associada para resolução da questão


(Representação esquemática dos estados termodinâmicos ao longo de um sistema padrão de refrigeração por compressão a vapor. Fonte: https:// repositorio.unesp.br/handle/11449/88896. Acesso em 12 de janeiro de 2022.)


Todo esse processo dependerá das propriedades físicas, químicas e outras que restringem o universo de substâncias que podem ser utilizadas como fluido refrigerante. Com base nessas informações, o atributo para a escolha de um fluido refrigerante está INCORRETO em qual das alternativas?

Alternativas
Q2404619 Engenharia Mecânica

Fluidos que não possuem comportamento newtoniano são chamados de fluidos não newtonianos e esse é o caso da maioria dos alimentos. Nos fluidos não newtonianos, a viscosidade é influenciada pela temperatura e pela taxa de cisalhamento (γ), o que significa que a relação entre a taxa de cisalhamento e a tensão de cisalhamento deixa de ser linear.


Imagem associada para resolução da questão

(Fonte: TADINI, C. C.; TELIS, V. R. N.; MEIRELLES, A. ). A.; PESSÕA FILHO, P. A. Operações Unitárias na Indústria de Alimentos, São Paulo: LTC; 584 p., vol. 1, 2015.)


Com base nas informações e na figura dada acima, analise as seguintes sentenças.


I-A curva de número 4 representa o comportamento reológico de um fluido dilatante, cuja taxa de acréscimo da tensão de cisalhamento diminui com o aumento da taxa de cisalhamento.

II - A curva de número 6 representa o comportamento reológico de um fluido pseudoplástico, cuja taxa de acréscimo da tensão de cisalhamento aumenta com o aumento da taxa de cisalhamento.

III - Os números de 1 a 6 referem-se, respectivamente, a fluidos: dilatante com tensão inicial; plástico de Bingham; pseudoplástico com tensão inicial; dilatante; newtoniano; pseudoplástico.

IV - Na figura acima, os fluidos com comportamento reológico de 1 a 3 são dependentes do tempo, enquanto os fluidos de 4 a 6 são independentes do tempo.


Assinale a alternativa CORRETA.

Alternativas
Q2404613 Engenharia Mecânica

Um medidor de vazão de água é composto de um tubo de Venturi ideal, conforme a figura abaixo. Água escoa em regime permanente no trecho considerado, onde se supõe que as perdas por atrito são desprezíveis e as propriedades são uniformes nas seções. A área da seção transversal (1) tem 30 cm2, enquanto a área (2) tem 15 cm2. Um manômetro cujo fluido manométrico é mercúrio (YHg=136.000 Nm-3) é ligado entre as seções (1) e (2) e indica o desnível mostrado na figura. Considere:


γH2O=10.000N . m3

g = 10 m . s-2

γ = ρ . g


Equação de Bernoulli: γP1+2gV12+Z1=γP2+2gV22+Z2

Equação da Continuidade: gγ.V1.A1=gγ.V2. A2

Imagem associada para resolução da questão

(Fonte: VERTICCHIO, N. M. Mecânica dos Fluidos, IFMG - Campus Betim, 2019.)


Qual a vazão da água que escoa pelo Venturi?

Alternativas
Q2276083 Engenharia Mecânica
Em mecânica dos fluidos, o número que consiste na adimensionalização natural da pressão, que serve para descrever as perdas em um fluido em movimento e tem efeito dominante em escoamentos próximos à cavitação, é conhecido como:
Alternativas
Q2238351 Engenharia Mecânica
Em um condutor forçado com diâmetro de 900 mm escoa água numa velocidade de 1,35m/s. Qual é a vazão (em m²/s) deste condutor?
Alternativas
Q2019792 Engenharia Mecânica
O comportamento dos fluidos em escoamento vem sendo estudado desde o século XVIII. O principal ponto de interesse é a perda de carga ao longo da canalização, o que corresponde a se determinar um fator de atrito, sendo que para tal foram desenvolvidas diversas formulações. Dentre as formas de se obter o fator de atrito destaca-se o diagrama de Staton segundo Moody com o qual, em regime turbulento, são necessários dois parâmetros para se obter o fator de atrito. Assinale a alternativa correta sobre quais são os parâmetros.
Alternativas
Respostas
341: E
342: E
343: C
344: B
345: A
346: B
347: B
348: B
349: B
350: A
351: B
352: C
353: A
354: A
355: D
356: B
357: C
358: E
359: D
360: C