A figura apresenta dois sistemas contendo cilindros hidráuli...
Com base nos princípios físicos dos sistemas hidráulicos e no comportamento dos fluidos, analise as afirmativas a seguir:
I. No cilindro A, o êmbolo não se desloca, pois o fluido é incompressivel.
Il. No cilindro B, o deslocamento do êmbolo pode ocorrer devido à formação de pressão negativa (vácuo parcial) no interior do cilindro.
IIl. Ambos os cilindros irão se deslocar devido à ação das forças.
IV. A cavitação pode ocorrer em situações nas quais a pressão interna do fluido atinge valores inferiores à pressão de vapor do líquido.
Assinale a alternativa correta:
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I. No cilindro A, o êmbolo não se desloca, pois o fluido é incompressível (Correta): Em um cilindro hidráulico totalmente fechado e preenchido por um líquido ideal (considerado incompressível), ao aplicarmos uma força de compressão, o volume do fluido não diminui. Como não há para onde o fluido escoar, o êmbolo permanece fixo.
II. No cilindro B, o deslocamento do êmbolo pode ocorrer devido à formação de pressão negativa (vácuo parcial) no interior do cilindro (Correta): Ao tracionar (puxar) o êmbolo de um cilindro vedado, tenta-se expandir o volume ocupado pelo fluido. Como o líquido resiste à tração, gera-se uma região de forte queda de pressão interna (vácuo parcial ou "pressão negativa" em relação à atmosférica), o que pode permitir um microdeslocamento por deformação ou expansão molecular, além da liberação de gases dissolvidos.
III. Ambos os cilindros irão se deslocar devido à ação das forças (Incorreta): Conforme explicado na afirmativa I, o cilindro A não sofre deslocamento volumétrico real por conta da incompressibilidade.
IV. A cavitação pode ocorrer em situações nas quais a pressão interna do fluido atinge valores inferiores à pressão de vapor do líquido (Correta): A cavitação é exatamente o fenômeno físico onde a pressão estática do fluido cai abaixo de sua pressão de vapor saturado naquela temperatura. Isso faz o líquido "ferver" a frio, gerando bolhas de vapor que implodem quando a pressão volta a subir, danificando superfícies metálicas.
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