Questões de Concurso Sobre engenharia mecânica
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Relacione as características de diferentes tipos de ferros fundidos com suas respectivas designações.
(1) tem a mais alta resistência à tração dos ferros fundidos e é bastante empregado em peças sujeitas à fadiga tais como virabrequins, pistões e tubos;
(2) fácil de verter e usinar, oferece bom amortecimento acústico e é muito utilizado para bases de máquinas, blocos de motores, rotores e tambores de freios;
(3) material muito duro e frágil, difícil de usinar, costuma ser utilizado como revestimento para misturadores de cimento.
( ) ferro fundido cinzento;
( ) ferro fundido nodular;
( ) ferro fundido branco.
A relação correta, de cima para baixo, é:
A figura a seguir apresenta um tipo de micrômetro.

Esse equipamento é usualmente utilizado para medir:
Uma viga de aço-carbono (módulo de elasticidade igual a 200GPa) possui seção transversal quadrada de lado 100mm e comprimento igual a 2,0m. Essa viga tem uma das extremidades engastada e a outra livre, além de estar submetida a uma carga uniformemente distribuída.
Sabendo-se que o máximo deslocamento admissível nessa viga vale 24,0mm, a máxima carga distribuída que pode ser imposta a essa viga, desprezando seu peso próprio, vale:
A figura a seguir apresenta a curva tensão vs deformação resultante de um teste de tração realizado em um espécime confeccionado a partir de material desconhecido.

Esse tipo de curva é característica de um espécime fabricado em:
A figura a seguir apresenta uma barra de aço-carbono engastada em uma extremidade (A) e livre na outra. Essa barra possui seção transversal circular com diâmetro de 40mm.

(dimensões em milímetros)
Admitindo-se que π2
= 10, a máxima tensão cisalhante no ponto
A vale, aproximadamente:
No projeto de uma coluna de aço-carbono sob carga axial compressiva e centrada, um engenheiro considera uma seção transversal quadrada e apoios birotulados. Nessa condição, o engenheiro percebe que a carga imposta é duas vezes superior à carga admissível para flambagem ELÁSTICA.
Para solucionar esse problema, a modificação no projeto original que implica uma resistência mais próxima da carga crítica admissível é:
(Considere: MO2 = 31,999 g/mol; MN2 = 28,013 g/mol.)
Quantos kmoles de gases estão dentro do cilindro?
Uma mergulhadora se encontra a 5 m de profundidade no oceano.
(Considere: ρágua = 997 kg/m3 ; g = 9,81 m/s; Patm = 101325 Pa.)

Qual é a pressão absoluta que atua no corpo dessa mergulhadora?
Determine a potência útil sabendo que a altura útil de elevação é igual a 50 mmH2O. (Considere: T = 42°C (ρar = 1,2 kg/m3 ); Q = 20.000 m3 /h; Hu = 50 mmH2O (0,05mH2O); ρágua = 1000 kg/m3 ; g = 9,81 m/s2 .)
Em um determinado motor de propulsão temos na sua saída uma velocidade dos gases de Vs = 2.500 km/h e a área do bocal na saída As = 36 x 10–4 m2 . Considerando que a saída dos gases é igual à pressão atmosférica do ambiente, determine a força de propulsão Fp em N no bocal de escape. Assinale a alternativa correta com o valor de Fp (Força de Propulsão) em N.
(Considere: ρgases = 0,45 kg/m3 .)
Uma turbina a gás consome cerca de 0,8 kg/s de combustível. Na entrada de ar, este tem sua velocidade aumentada na turbina para 200 m/s. Dadas as massas específicas de ar e gás (ρar = 1,15 kg/m3 , ρgás = 0,63 kg/m3 ), a área de entrada de ar da turbina é A1 = 0,3 m2 e a saída dos gases quentes possui área A3 = 0,15 m2 , conforme a ilustração a seguir.

Considerando que “mach” é uma classificação sobre as velocidades de fluidos, determine o valor de “mach” para o escoamento dos gases quentes na atmosfera da turbina anterior.
(Considere: Vsom = 340,29 m/s)
O eixo apresentado a seguir é construído com a união de um tubo de tungstênio a um núcleo de alumínio. Um torque T = 100 Kgfm é aplicado à sua extremidade livre sendo que a outra extremidade está fortemente engastada a uma estrutura de sustentação. Sabendo-se que os módulos de elasticidade transversais para o tungstênio e o alumínio são respectivamente GT = 160 GPa e GA = 27 GPa e o eixo tem comprimento L= 1.000 mm, determine as parcelas de torque TT no Tungstênio (TT) e TA no alumínio, considerando que: 1 Kgf = 10 N; π = 3,14; 1 Kgf = 2,2 lbf; 1 in = 25,4 mm; medidas sem unidades em mm.
(As respostas com 2 decimais.)

Selecione e assinale a alternativa com as respostas corretas.
Um compressor de êmbolo para ar comprimido opera em seu ciclo com compressão isotérmica trabalhando com uma vazão Q = 48 m3 /min, pressão de entrada p1= 1,0 kgf/cm2 , pressão de saída p2 = 20,09 kgf/cm2 = e3 kgf/cm2 , em que “e” = base dos logaritmos neperianos = 2,718..., e um rendimento ηis = 60%. Encontre a potência efetiva Ne em W (watts) deste equipamento sabendo-se que 1cv = 75 kgfm/s = 750 W. (Use três decimais para os cálculos e arredonde o resultado final para o inteiro mais próximo pelo critério vigente de arredondamento).
(Considere: Potência 
Assinale a alternativa com a resposta correta para Ne em Watts:
Considere duas placas grandes de metal “A” e “B” paralelas e separadas por uma distância d = 50 mm uma da outra,
sendo, respectivamente, a TA = 427°C e TB = 127°C com, respectivas emissividades εA = 0,95 e εB = 0,40. Se o fluxo de
calor para uma área unitária q.= 4101 Kcal /hm2
, determine o fator de forma FAB considerando as duas superfícies cinzentas
grandes e paralelas e o fluxo de calor acima
.
(Considere: Constante de Stefan-Boltzman σ = 4,88 x 10–8 Kcal /h.m2.K 4 )
Assinale a alternativa referente ao valor de FAB.