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Considere uma piscina com 1 m de profundidade cheia de água de massa específica igual a 103kg/m3. A superfície da água está exposta ao ar ambiente, que possui pressão atmosférica igual a 105N/m2. Aproximando a aceleração da gravidade por 10 m/s2, pode-se afirmar que a pressão absoluta no fundo da piscina é:
1,0 x 103
1,0 x 104
1,1 x 104
1,0 x 105
1,1 x 105
Devido à pressão hidrostática na água, o escoamento deve ser considerado compressível.
O perfil de velocidade do escoamento (variação da velocidade axial na secção transversal), em uma tubulação reta, contínua e com secção transversal uniforme, não é modificado ao longo de sua extensão. No entanto, a pressão do fluido decresce.
A diferença entre os valores medidos nos instrumentos 8 e 3 indica a pressão de recalque da bomba.
O problema hidrodinâmico em questão é parametrizado unicamente pelo número de Reynolds do escoamento, que determina a topologia do escoamento em torno de cilindros e o comportamento de onda sobre superfície.
Em estudos de escoamento de fluidos em dutos é freqüente o uso de um adimensional denominado Número de Reynolds que é dado por
μ = ρ vD R ,
sendo v, a velocidade do fluido, D, o diâmetro do duto, ρ, a massa específica do fluido e μ,
a vazão.
a densidade.
o peso específico.
a viscosidade dinâmica.
a viscosidade cinemática.
O bocal convergente-divergente da figura é utilizado em ensaios de escoamentos compressíveis.
Um piezômetro contendo um líquido é utilizado para medir a pressão do ar em A, conforme esquematizado abaixo.
no mesmo nível da superfície líquida do outro ramo.
entre o nível do ponto A e o da superfície líquida do outro ramo.
Considere o escoamento de um fluido incompressível em um tubo retilíneo de aço galvanizado, em regime permanente. Para esse escoamento, considere as afirmativas abaixo:
Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.
A propriedade física de um fluido que expressa a sua resistência à deformação sob ação de uma força tangencial e que é fundamental para determinar o funcionamento de amortecedores hidráulicos e de sistemas de lubrificação é:
Um fluido newtoniano é aquele em que a tensão é proporcional:
à velocidade;
ao quadrado da velocidade;
à raiz quadrada da taxa de deformação;
à taxa de deformação;
ao quadrado da taxa de deformação.
As propriedades da água (massa específica e viscosidade) dependem da salinidade e da temperatura da água do mar e influenciam o comportamento mecânico do escoamento.
A utilização de parâmetros adimensionais racionaliza e simplifica a análise de escoamentos de fluídos como, por exemplo, o adimensional

0,0137 N; Esquerda (←)
0,0137 N; Direita (→)
0,0547; Esquerda (←)
0,0547 N; Direita (→)
O regime do escoamento interno pode ser laminar ou turbulento. Para número de Reynolds inferior a 2.300, o escoamento é considerado laminar e o coeficiente de perda de carga é inversamente proporcional ao número de Reynolds.
Um medidor de vazão, cujo princípio de funcionamento baseie-se em área variável (perda de carga constante), deverá ser previsto em uma tubulação de transporte de materiais. Neste caso, deverá se optar por um
vertedor.
tubo de Venturi.
rotâmetro.
cotovelo especial.
pistão flutuante.
A pressão medida em um ponto qualquer no interior de um volume de fluido em repouso
O raio hidráulico num escoamento de líquido em condutos ou canais é a razão entre a área molhada e o perímetro molhado da seção transversal. Se o raio hidráulico,
, então, o diâmetro hidráulico é igual a
4r
2r
r
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