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Q.44 (Qual é a vazão de ar de um ventilador que tem diâmetro de 550 mm e velocidade média de 6,5 m/s?)
Qual é a velocidade máxima de saída do mesmo ventilador referido na questão anterior se este possui uma grade de segurança com área efetiva de 0,125 m2?
3,2 m/s.
6,5 m/s.
12,3 m/s.
16,1 m/s.
21,1 m/s.
Na figura B, o empuxo é igual à metade do peso aparente do bloco.
Certo
Errado
Considere um recipiente cilíndrico cheio de água, onde a aceleração da gravidade é igual a 10m/s².
Um corpo de massa 10 g é abandonado na superfície da água e flutua com ¼ do seu volume emerso.
Com base na situação descrita, é correto afirmar que
a porção emersa do corpo aumenta se a densidade da água reduzir.
a resultante das forças que atuam no corpo tem uma intensidade de 1 × 10-1 N.
a razão entre o valor da densidade da água e o valor da densidade do corpo é 4.
a razão entre o valor da densidade da água e o valor da densidade do corpo é ¼.
a resultante das forças da água que atuam no corpo tem uma intensidade de 1×10–1 N.
Um corpo esférico, maciço, feito de material de densidade absoluta d, é abandonado do repouso, a uma altura H1 da superfície livre de um líquido, de densidade absoluta dL, viscosidade desprezível, contido em um recipiente, como indica a figura.

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:
dL>d e H2H1= ddL−d
dL=d e H2H1=ddL −d
dL<d e H2H1=ddL
dL>d e H2H1=dLd
dL>d e H2H1=dL−dd

A figura apresentada é um esboço de uma mangueira de combate a incêndios cilíndrica, com diâmetro de entrada d1, que transporta água (fluido) a uma velocidade v1 sob a ação de uma pressão P1. Na ponta extrema-direita da mangueira, há uma redução na área seccional, cujo diâmetro é d2. Considere que o fluido seja incompressível e irrotacional, que a energia dissipativa seja nula e que P2 e v2 representem, respectivamente, a pressão e a velocidade do fluido no trecho da mangueira com diâmetro d2.
Com base na figura e nas informações precedentes, é correto concluir que
v2 < 20 m/s.
v2 > 33 m/s.
v2 = 2v1.
v2 < v1.
O morador do terceiro andar de um prédio reclamou que das torneiras do seu apartamento não saía água.
Observe o esquema da caixa d’água e do prédio em questão:

O fenômeno físico que explica o fato de a água da caixa não chegar ao terceiro andar do edifício é
a lei da conservação das massas.
o princípio de Arquimedes.
a capilaridade.
o princípio dos vasos comunicantes.
o empuxo.
Uma pessoa está segurando seu aparelho celular no interior de um bote inflável que flutua em equilíbrio em uma pequena piscina. Em um determinado instante, quando a água da piscina se encontra em equilíbrio hidrostático e sem ondas, uma pessoa, de fora da piscina, observa e marca o nível horizontal da água na borda interna da piscina. Logo depois, a pessoa que estava no bote deixa o seu celular cair na água. O celular afunda até parar no fundo da piscina. Assim que a situação de equilíbrio hidrostático se reconfigura, o observador de fora da piscina percebe que o nível da água da piscina _____________ em relação à medida anterior. Na tentativa de salvar o seu celular, a pessoa sai do bote, entra na água e acaba flutuando em equilíbrio ao lado do bote. Ao atingir novamente o equilíbrio hidrostático, o mesmo observador percebe que o nível da água da piscina _____________ em relação à medida anterior.
Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.
subiu – se manteve o mesmo
baixou – subiu
baixou – se manteve o mesmo
se manteve o mesmo – baixou
se manteve o mesmo – se manteve o mesmo
A figura representa um sistema de vasos comunicantes em equilíbrio hidrostático. O ramo (X) da direita é aberto, enquanto o ramo central (Y) e o da esquerda (Z) estão hermeticamente fechados, havendo, portanto, em ambos, ar comprimido entre as tampas e as superfícies livres da água.

Sejam Po a pressão atmosférica local, P a pressão do ar confinado no ramo central (Y) e P’ a pressão do ar confinado no ramo da esquerda (Z).
Essas pressões são tais que
P < Po < P’.
P > Po > P’.
Po < P < P’.
Po > P > P’.
Po = P = P’.
Ricardo utiliza um cilindro de oxigênio durante um mergulho. Ele inspira bastante ar do tanque, até isolá-lo em uma profundidade L para voltar nadando até a superfície. Porém, ocorre um problema de tal modo que ao atingir a superfície a diferença entre a pressão do ar nos seus pulmões e a pressão externa fica em torno de 6,5 kPa. Assinale a alternativa que corresponde, aproximadamente, a profundidade que teria partido o mergulhador.
Adote: Gravidade = 10 m/s² e Massa específica da água = 998 kg/m³.
0,65 m
0,72 m
0,88 m
0,90 m
Um objeto, de densidade igual a 2 g/cm³, está suspenso no ar por um cabo (inextensível e de massa desprezível). Nesse instante, um dinamômetro ideal registra uma força de 10 N no cabo. Mantendo ainda o objeto suspenso pelo cabo e estando agora o objeto totalmente imerso, e em equilíbrio estático, em um líquido de densidade igual a 0,8 g/cm³, qual o novo valor, em N, da força registrada no dinamômetro?
Adote a intensidade da gravidade no local igual a 10 m/s².
4,8
6,0
8,0
9,6
O módulo da força F2 é igual a 30 N.
Certo
Errado
O valor da massa específica do objeto, em kg/m3 , é de 1120x103.
Certo
Errado
Ao ser mergulhado na água, o objeto sofreu um empuxo de 18 N.
Certo
Errado
O volume do bloco de metal é menor que 0,01 m3.
Certo
Errado
Para injetar um medicamento por via endovenosa em um paciente cujo vaso sanguíneo tenha pressão igual a 100 mmHg, utilizando-se uma seringa com a mesma área da seringa A2, é necessário aplicar uma força superior a 4 N.
Certo
Errado
Considere-se que o petróleo tenha densidade igual a 800 kg/m3 e se comporte como um fluido ideal, escoando através de uma tubulação horizontal com áreas de seção transversal A1 = 0,40 m2 e A2 = 0,20 m2 , como mostrado na figura a seguir. Considere-se, também, que, no ponto 1, a pressão seja igual a 1,0 × 105 Pa e que a velocidade do fluido seja igual a 4,0 m/s. Nessa situação hipotética, a velocidade de escoamento do fluido e a pressão, no ponto 2, são iguais a 8,0 m/s e 8,08 × 104 Pa, respectivamente.

Certo
Errado
Para manter a estabilidade de uma embarcação, o centro de gravidade deve ficar acima do centro de empuxo, garantindo o retorno à posição inicial em caso de oscilação lateral.
Certo
Errado
Por efeito da diminuição da seção de passagem do fluido, existe um aumento na velocidade de escoamento do fluido que, por sua vez, traduz-se em um aumento de pressão na seção de estreitamento.
Certo
Errado
Quanto à hidráulica de condutos fechados e abertos, assinale a alternativa correta.
A energia total do escoamento em regime permanente possui três componentes, a saber: energia potencial, energia cinética e energia de pressão.
Em razão das irregularidades do leito, as variáveis hidráulicas de rios e cursos d'água naturais não podem ser calculadas por meio das equações de canais abertos.
Denomina-se perda de carga a parcela da energia total do escoamento que é perdida no percurso do fluido, pela fricção das partículas contra si e contra as paredes. As perdas de carga podem ser classificadas em lineares, singulares e convencionais.
A pressão da água em um reservatório é um vetor direcionado para o fundo desse reservatório.
A velocidade da água em um conduto fechado, em regime permanente e incompressível, é a mesma em todos os pontos dó conduto, independentemente do diâmetro, porém a'sua vazão pode mudar, a depender do diâmetro do tubo.
Os oceanos são considerados ecossistemas aquáticos, onde um dos fatores abióticos que possuem grande influência são as correntes marinhas que são consideradas resultantes da ação combinada de alguns fatores, dentre eles, alguns estão expressos abaixo, EXCETO:
Disponibilidade de nutrientes minerais.
Ventos.
Diferença de densidade da água em função da temperatura e da salinidade.
Rotação da Terra.