Questões de Concurso Sobre engenharia mecânica
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Considere que água escoe através de um dispositivo de distribuição como ilustrado na figura acima, em que D0 e U0, D1 e U1, D2 e U2 são os diâmetros da tubulação e velocidades do fluido na seção de entrada e nas duas seções de saída, respectivamente. O escoamento é incompressível, permanente e plenamente desenvolvido em todos os pontos. Tendo em vista que, nessa situação, o perfil de velocidade pode ser considerado uniforme em qualquer seção da tubulação, julgue o item a seguir.
Uma partícula fluida que se desloque na linha de centro do bocal de entrada do escoamento experimentará aceleração nula ao longo de todo o percurso até a saída do bocal, desde que o escoamento seja permanente.
Considere que água escoe através de um dispositivo de distribuição como ilustrado na figura acima, em que D0 e U0, D1 e U1, D2 e U2 são os diâmetros da tubulação e velocidades do fluido na seção de entrada e nas duas seções de saída, respectivamente. O escoamento é incompressível, permanente e plenamente desenvolvido em todos os pontos. Tendo em vista que, nessa situação, o perfil de velocidade pode ser considerado uniforme em qualquer seção da tubulação, julgue o item a seguir.
Se, em determinada condição de operação, as vazões nas seções de saída forem idênticas e U1 + U2 = 2 U0, então a força resultante que o fluido exercerá sobre o dispositivo será nula, independentemente da relação entre os diâmetros da tubulação.
Considere que água escoe através de um dispositivo de distribuição como ilustrado na figura acima, em que D0 e U0, D1 e U1, D2 e U2 são os diâmetros da tubulação e velocidades do fluido na seção de entrada e nas duas seções de saída, respectivamente. O escoamento é incompressível, permanente e plenamente desenvolvido em todos os pontos. Tendo em vista que, nessa situação, o perfil de velocidade pode ser considerado uniforme em qualquer seção da tubulação, julgue o item a seguir.
Se e
então 
Considerando um fluido que gire ao redor de eixo vertical que passe pelo ponto O, com velocidade angular constante Ω, desenvolvendo um movimento de corpo rígido solidário ao recipiente cilíndrico que o contém, como ilustra a figura acima, julgue o item subsecutivo, relativo a essa situação e aos princípios gerais da estática dos fluidos.
Para que um corpo sólido qualquer não afunde no fluido
contido no referido recipiente, é necessário apenas que seu
peso seja igual ao peso do volume de fluido deslocado pelo
objeto.
Considerando um fluido que gire ao redor de eixo vertical que passe pelo ponto O, com velocidade angular constante Ω, desenvolvendo um movimento de corpo rígido solidário ao recipiente cilíndrico que o contém, como ilustra a figura acima, julgue o item subsecutivo, relativo a essa situação e aos princípios gerais da estática dos fluidos.
A pressão é máxima no ponto O.
A respeito de critérios de escoamento para materiais dúcteis, julgue o item subsequente.
De acordo com a teoria da tensão cisalhante, o escoamento
começa quando a tensão cisalhante máxima, no ponto de
escoamento, for maior que o limite de resistência em um ensaio
de tração simples.
A flambagem pode ser definida como o deslocamento lateral, relativamente grande e súbito, de uma coluna, em decorrência de um pequeno aumento na carga compressiva nela existente. A respeito desse assunto, julgue o próximo item.
Em uma coluna longa, isto é, com alto índice de esbeltez, a
flambagem ocorre elasticamente a uma tensão não superior ao
limite de proporcionalidade do material.

Considerando a viga simplesmente apoiada, mostrada na figura acima, julgue o item que se segue.
Na posição x = 7 m, o momento fletor na viga é igual a
150 kg/m.
A figura acima mostra um corpo de massa M suspenso por uma mola ideal submetida a uma força periódica F = FM×sen(w×t), cuja solução geral é dada pela equação
x = A×sen(p×t) + B×cos(p×t) + xM×sen(w×t),
em que x representa o deslocamento do corpo medido a partir de sua posição de equilíbrio. Com base nessas informações, julgue o item seguinte.
Na equação que apresenta a solução do sistema, a variável p
representa a frequência natural do sistema, enquanto a variável
w é denominada frequência forçada do sistema.
A figura acima mostra um corpo de massa M suspenso por uma mola ideal submetida a uma força periódica F = FM×sen(w×t), cuja solução geral é dada pela equação
x = A×sen(p×t) + B×cos(p×t) + xM×sen(w×t),
em que x representa o deslocamento do corpo medido a partir de sua posição de equilíbrio. Com base nessas informações, julgue o item seguinte.
Haverá ressonância quando a frequência natural do sistema for
igual à frequência forçada do sistema.

A figura acima mostra um sistema composto por dois blocos A e B, com massas iguais a 100 kg e 200 kg, respectivamente, ligados por um fio inestendível que passa por uma polia de massa e atrito desprezíveis. Considerando que a aceleração da gravidade é g = 10 m/s² e que o coeficiente de atrito cinético entre o bloco A e a superfície plana é μc = 0,2, julgue o próximo item.
A velocidade do bloco A após se deslocar 1 m, a partir do
repouso, será inferior a 3,0 m/s.
Em relação aos sistemas de condicionamento de ar, julgue o item que se segue.
Em sistemas de expansão direta, tipicamente a carga térmica a
ser dissipada do ar ambiente é transferida para um fluido
refrigerante em vaporização no interior de uma serpentina
aletada.
Em relação aos sistemas de condicionamento de ar, julgue o item que se segue.
Determinada quantidade de energia armazenada na forma de
calor latente em tanques de termo-acumulação ocupará menos
espaço que o armazenamento, nesses tanques, da mesma
quantidade de energia na forma de calor sensível.
Em relação aos sistemas de condicionamento de ar, julgue o item que se segue.
Unidades resfriadoras de líquido (chillers) por condensação
com água têm potencial para atingir coeficientes de
desempenho mais elevados, principalmente em regiões de
clima marcados predominantemente por umidades relativas
elevadas.
O cálculo da carga térmica de um ambiente é realizado preliminarmente ao projeto de um sistema de climatização desse ambiente. Em relação aos diferentes métodos e conceitos envolvidos nesse cálculo, julgue o item a seguir.
Os balanços de energia para as superfícies externas e para as
superfícies internas das paredes da envoltória de um ambiente
— ambos relacionados pela condução de calor através das
paredes — são suficientes para determinar a carga térmica a
ser dissipada pelo sistema de ar condicionado em um projeto
de climatização.
O cálculo da carga térmica de um ambiente é realizado preliminarmente ao projeto de um sistema de climatização desse ambiente. Em relação aos diferentes métodos e conceitos envolvidos nesse cálculo, julgue o item a seguir.
A contribuição para a carga térmica do ambiente climatizado
devido ao ganho de calor através do vidro de uma janela
depende dos coeficientes de sombreamento, de ganho de calor
solar e de transferência de calor global. O coeficiente de ganho
de calor solar é característico de cada tipo de janela e varia de
acordo com o ângulo de incidência da radiação solar sobre o
vidro.
A temperatura efetiva e a temperatura operativa estão entre os índices ambientais usados na avaliação do conforto térmico propiciado por um espaço ocupado. Acerca desses dois índices, julgue o item subsequente.
A temperatura operativa é medida diretamente por um
termômetro de bulbo seco, quando o ambiente se encontra em
condições normais de uso, isto é, com sua ocupação plena,
iluminação artificial acionada, portas e janelas fechadas e
vazão de ar externo de renovação ajustada ao valor
recomendado.
A temperatura efetiva e a temperatura operativa estão entre os índices ambientais usados na avaliação do conforto térmico propiciado por um espaço ocupado. Acerca desses dois índices, julgue o item subsequente.
A temperatura efetiva corresponde a uma temperatura que,
com a umidade relativa do ar de 50%, é capaz de propiciar
uma perda de calor total a partir da pele igual à que ocorre no
ambiente climatizado real em análise.
Acerca de mecânica dos fluidos, julgue os itens de 81 a 88.
Considere que uma bomba centrífuga deva bombear água de
um reservatório cuja superfície esteja sob pressão absoluta de
100 kPa e que, nas condições de operação, a altura positiva
líquida de sucção seja de 10 m e a perda de carga desde o
reservatório até a sucção seja de 2 m. Nessa situação,
considerando-se que a pressão de vapor e a massa específica da
água sejam iguais, respectivamente, a 2 kPa e 1.000 kg . m-3
e
que a aceleração da gravidade local seja de 10 m . s-2
, para não
haver cavitação, a bomba deve ser instalada afogada a, no
mínimo, 2,2 m abaixo da cota da superfície do reservatório.


