Questões Militares
Sobre hidrostática em física
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Considere a aceleração da gravidade local igual a 10,0 m/s2 e a pressão atmosférica igual a 1,0 x 105 N/m2 .
Com base nos dados apresentados, utilizou-se no experimento o seguinte líquido:
Examine a figura abaixo.

A figura acima representa um vaso comunicante, cuja seção transversal tem área constante de 5,0 cm². O vaso comunicante contém inicialmente água em equilíbrio. Com base 'nessas informações, qual a opção representa o máximo volume de óleo que poderá ser colocado no ramo esquerdo do vaso?
Dados: densidade da água = 1,0 g/cm³; densidade do óleo = 0,80 g/cm3; pressão atmosférica local = 1,0.105 Pa; e g = 10 m/s².
A figura acima representa um elevador acelerado verticalmente para baixo com aceleração a menor do que a aceleração da gravidade g. Sobre o piso horizontal do elevador, encontra-se um recipiente cheio de água. Com base nessas informações, assinale a opção que apresenta o gráfico que representa, para uma dada profundidade h, como varia a pressão hidrostática no recipiente em função da aceleração a do elevador.
Adote a intensidade da aceleração da gravidade no local igual a 10 m/s2 e desconsidere a pressão atmosférica.
Adote: a densidade da água igual a 1 g/cm3 e a densidade do óleo igual a 0,8 g/cm3.
Com o objetivo de observar a influência da profundidade na pressão de um líquido e determinar a densidade de líquidos não miscíveis, a professora de laboratório propôs o seguinte experimento.
Três líquidos de densidade diferentes foram dispostos em um tubo em U conforme mostra a figura a seguir.

O líquido 1 é o Hexano, de densidade desconhecida pelos alunos. O líquido 2 é a água, com densidade igual a 1 g/cm3, e o líquido 3 é o óleo, com densidade igual a 0,9 g/cm3 .
A densidade do Hexano, em g/cm3, calculada pelos alunos, é igual a:

O movimento de queda do corpo antes de atingir o líquido se dá em queda livre com aceleração da gravidade g. As condições para que o corpo atinja a profundidade H2 com velocidade nula são:
Adote a intensidade da gravidade no local igual a 10 m/s².
Considere a densidade da água igual a 1,0g/cm³, g = 10m/s² e 1,0atm = 100.000Pa.
Sobre um mergulho livre (em apneia) em uma piscina, analise as afirmativas a seguir:
I- A cada 5,0metros de profundidade contando a partir da superfície da água, a pressão sobre o mergulhador aumentará 0,5atm.
- À medida que o mergulhador aumentar a sua profundidade no interior da água, o empuxo exercido sobre ele aumentará.
Está(ão) CORRETA(S) a(s) afirmativa(s):
Em uma norma técnica expedida pelo Corpo de Bombeiros do estado de Goiás encontram-se as informações:
“5.8.9 - A velocidade máxima da água na tubulação não deve ser superior a 5 m/s, a qual deve ser calculada conforme equação indicada em 5.8.8.” “A tubulação do sistema não deve ter diâmetro nominal inferior a DN65 (2 ½ polegadas ou cerca de 65mm).”
Fonte:https://www.bombeiros.go.gov.br/wp-content/uploads/2014/03/ nt-22_2014-sistemas-de-hidrantes-e-de-mangotinhos-para-combate-a-incendio.pdf
A equação do item 5.8.8 do manual envolve as quantidades: vazão, área da seção reta da tubulação e a velocidade do fluido que se relacionam de forma direta ou inversamente proporcionais sem fatores multiplicativos extras (constantes).
Utilizando as unidades de medida das grandezas físicas é possível inferir a equação, assinale a alternativa que apresenta a estimativa adequada para a vazão máxima num tubo de 65mm de diâmetro de acordo com a nota técnica. Adote π = 3.
Diante da análise da figura é correto afirmar que:
O esquema ilustra o perfil comum de cada um desses dispositivos.

Assim, supondo que o movimento retilíneo e uniforme de ambos se dê da esquerda para a direita, as asas e os aerofólios devem estar posicionados corretamente nas respectivas posições da alternativa.

A expressão que permite determinar a velocidade vC com que o objeto colide com o fundo do recipiente é dada na alternativa
Dados:
I - desconsidere a pressão atmosférica; II - intensidade da aceleração da gravidade no local igual a 9,8 m/s2 ; e III - o líquido (água) perfeitamente homogêneo e em equilíbrio estático.
