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A taxa de evaporação da água é proporcional à razão das pressões parciais do ar seco em z2 e z1.
A imagem a seguir ilustra uma instalação de recalque, onde um líquido, descarregado por uma bomba no interior da tubulação, é submetida a três resistências respectivamente (21, 14 e 7 atm) até chegar a um meio ambiente, no qual a pressão indicada no manômetro é nula.

A pressão P no manômetro mais próximo à bomba é igual a
7 atm.
14 atm.
21 atm.
42 atm.
Em uma situação em que haja dois recintos condicionados, ambos ocupando áreas retangulares, um deles, o de menor área, está totalmente contido no outro. O ar do compartimento menor, em nenhuma hipótese, deverá atingir o compartimento externo. Apesar de os recintos serem áreas de confinamento primária (interno) e secundária (externo) a probabilidade de ser estabelecida uma comunicação entre o ar dos dois recintos não é nula. O sistema de distribuição de condicionamento de ar dos recintos pode minimizar o risco de contaminação descrito da forma seguinte:
O recinto externo deverá ter uma pressão positiva em relação ao recinto interno.
O recinto interno deverá ter uma pressão positiva em relação ao recinto externo.
As pressões dos dois recintos deverão ser iguais
Não há como o sistema de distribuição de ar auxiliar a estanqueidade dos recintos.
O recinto interno deverá ter uma temperatura mais elevada que o recinto externo.
Um recipiente de volume V e peso próprio P flutua em água doce. Nessa situação, a expressão do máximo volume VL de líquido de densidade ρ, superior à densidade da água, ρa, que pode ser colocado no recipiente sem que ele perca a flutuabilidade é
VL = V(pa /
VL = V(p/pa) – P·p·g.
VL = V(p/pa) + P·p·g.
VL = V(pa /
VL = V(pa /

F = 3dgb2c
F = dgb2c

![]()
F = 2dgb2c
A pressão é máxima no ponto O.
O nível da água em um reservatório cilíndrico é de 15 m em relação à base.
Considerando ρágua = 1.000 kg/m3, o valor da pressão, em kPa, atuante na base desse reservatório está na faixa entre
10 e 50
50 e 100
100 e 140
140 e 180
180 e 200
Considere uma esfera de aço de massa especifica D, diâmetro 2R, que cai no interior de um tanque com óleo cuja massa específica é d e a viscosidade é u. Durante o movimento desta esfera no interior do óleo, ela fica submetida
somente à força-peso.
à força-peso e ao empuxo.
ao empuxo, à força de atrito devido à viscosidade u, à força de arrasto devido à forma esférica, e à força-peso.
somente ao empuxo.
ao empuxo e à força de atrito devido à viscosidade u.
Em qualquer coordenada z > z1, a soma das frações molares de vapor de água e de ar seco é constante e igual a 1.
Em um vaso de pressão esférico de parede fina, a tensão normal atuante em qualquer direção tangente à superfície é de mesmo valor.
O valor dessa tensão é inversamente proporcional à(ao)espessura
pressão interna
diâmetro nominal do vaso
limite de escoamento do material do vaso
limite de resistência do material do vaso
Um tubo de aço é selecionado para conduzir um fluido a uma pressão p.
Se esse tubo deve ser substituído por outro de mesmo material para resistir a uma pressão superior a p, a dimensão que deve ser aumentada é a do(a)comprimento
diâmetro interno, mantida a espessura
diâmetro nominal, mantida a espessura
diâmetro externo, mantida a espessura
espessura da parede
No reservatório de água superior, a tubulação denominada ladrão se liga à caixa pelo(a)
fundo
parte de cima da tampa
parede, na parte mais baixa
parede, na metade da altura do nível máximo de água da caixa
parede, na parte superior, acima do nível máximo de água da caixa


água a 38 ºC, petróleo bruto, água a 16 ºC e ar atmosférico
ar atmosférico, água a 16 ºC, água a 38 ºC e petróleo bruto
ar atmosférico, água a 38 ºC, água a 16 ºC e petróleo bruto
petróleo bruto, água a 16 ºC, água a 38 ºC e ar atmosférico
petróleo bruto, água a 38 ºC, água a 16 ºC e ar atmosférico
Na situação da figura a seguir, assumindo-se que a aceleração da gravidade seja igual a 10 m/s2, se a pressão absoluta no ponto A for igual a 100 kPa, então a pressão absoluta no ponto B será de 107 kPa.

Entre os grupos adimensionais importantes na mecânica dos fluidos estão o número de Weber e o número de Mach, que correspondem, respectivamente, à razão entre as forças de
pressão e as de inércia; e de inércia e as de compressibilidade.
pressão e as de inércia; e de inércia e viscosas.
inércia e viscosas; e de tensão superficial e as de compressibilidade.
inércia e as de tensão superficial; e de inércia e as de compressibilidade.
inércia e as de tensão superficial; e de gravidade e as de inércia.