Questões de Concurso Sobre mecânica dos fluidos em engenharia mecânica

Foram encontradas 961 questões

Q1792881 Engenharia Mecânica
Um líquido ideal, incompressível, escoa em regime permanente em trecho de tubulação na seção (1). No trecho (2) do tubo, ocorre uma redução. Se o trecho do diâmetro do tubo na seção (1) é o dobro do trecho da redução na seção (2). Podemos afirmar que a expressão para a velocidade na seção (2) para esse escoamento é:
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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:
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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).
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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:
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Q1772462 Engenharia Mecânica
Um cilindro de O2 pressurizado tem diâmetro da base e altura iguais a 30 cm e altura 160 cm. As dimensões do cilindro são regulares. Sabendo que a pressão interna é 150 atm e a temperatura é de 27 °C, o valor da massa de O² contida no cilindro é: Dados: R = 0,08 L . atm . mol -1 . K -1, massa molar do oxigênio é 32 g/mol e π = 3.
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Q1772461 Engenharia Mecânica
Em um experimento, o engenheiro quer determinar o efeito capilar em um tubo. O efeito capilar ocorre quando um fino tubo é colocado perpendicularmente à superfície d'água, onde uma parte dele fica submersa e outra não. O resultado desse processo é que, dentro do tubo, a superfície livre fica ligeiramente acima do nível da água fora do tubo. Um dos resultados do experimento mostra que o módulo do efeito capilar é uma função da tensão superficial e a densidade do fluido e o diâmetro do tubo. Com base nessas informações, o engenheiro pode afirmar que:
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Q1772459 Engenharia Mecânica
Nos projetos que envolvem escoamento de fluidos em tubulações, a equação de Darcy-Weisbach é utilizada para calcular a perda de carga distribuída em trechos retilíneos da planta da trajetória do fluido. Para um trecho de tubulação retilíneo de 10 m de comprimento e diâmetro de 8 cm e um fluido que tem densidade igual a 1400 kg/m3 e escoa com uma velocidade igual a 4 m/s, a perda de carga distribuída nesse trecho de tubulação, considerando o coeficiente de perda de carga estimado em 0,02 e a aceleração da gravidade igual a 10 m/s2 , é:
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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:
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Q1772452 Engenharia Mecânica
A respeito da teoria da camada limite para o escoamento de um fluido sobre uma superfície, pode-se afirmar que:
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Q1772451 Engenharia Mecânica
Para um escoamento laminar e com o número de Reynold igual a 1600, o valor do fator de atrito é:
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Q1772450 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 axial do fluido sobre cano, 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:
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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:
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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.
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Q1772443 Engenharia Mecânica
A equação abaixo, conhecida como equação de Reynold, representa a relação entre qualquer propriedade extensiva com as variáveis de um volume de controle.
Imagem associada para resolução da questão
Nessa equação, dN/dt é a taxa de variação da propriedade extensiva do sistema; Imagem associada para resolução da questão representa a taxa variação da quantidade da propriedade extensiva N dentro do volume de controle; Imagem associada para resolução da questão é a taxa na qual N está saindo da superfície do volume de controle e ρ  é a densidade do fluido. Considerando ρ constante, fluido incompressível e volume de controle constante não deformável, a expressão para a conservação de massa nessas condições é:
Alternativas
Q1772442 Engenharia Mecânica
A vorticidade está presente nos estudos dos fluidos e é relacionada à velocidade angular de um corpo rígido num escoamento de um fluido. O valor da vorticidade, em função da velocidade angular ω, quando se tem escoamento com movimento puramente tangencial, onde a componente radial da velocidade linear vr = 0, é:
Alternativas
Q1771528 Engenharia Mecânica
Uma bomba centrífuga é usada para bombear água. A vazão de bombeamento é de 10 L/s. O fluido entra axialmente no rotor da bomba com uma velocidade constante. As especificações que um engenheiro tem da bomba são: diâmetro de entrada no rotor: 3 cm; diâmetro de saída do rotor: 10 cm; velocidade do rotor: 3000 rpm; velocidade de escoamento na saída do rotor 3 m/s. Considerando a densidade da água 1g/cm³ , o torque no eixo do rotor, em N.m, é:
Alternativas
Q1771527 Engenharia Mecânica
Um líquido de densidade relativa igual a 1,5 escoa em um duto circular de diâmetro de 0,5 m, a pressão manométrica é 230 kPa, a velocidade é 5 m/s. Esses dados foram determinados a uma altura de 20 m do solo. Considerando o atrito nulo, a massa específica da água igual a 1 g/cm³ , a aceleração da gravidade igual a 10 m/s² , a pressão manométrica numa seção no nível do solo, na qual o diâmetro do duto é 0,25 m, é, em kPa:
Alternativas
Q1771526 Engenharia Mecânica
Sabendo que a componente j de um escoamento incompressível, bidimensional e uniforme é v = xy², a expressão para a componente i da velocidade do escoamento é:
Alternativas
Respostas
401: E
402: B
403: B
404: D
405: B
406: A
407: A
408: B
409: C
410: D
411: D
412: A
413: B
414: B
415: D
416: C
417: B
418: C
419: B
420: C