Questões de Concurso sobre Hidrostática

 
 
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Um corpo maciço e esférico constituído por uma substância de massa específica μ é mantido submerso num líquido por um fio de massa desprezível conforme indicado na figura a seguir.


Imagem associada para resolução da questão


Considere que a massa específica da substância que constitui o corpo é igual a dois terços da massa específica do líquido e que após se cortar o fio o corpo sobe em direção a superfície do líquido. Sendo a gravidade no local igual a 10 m/s² então o valor da aceleração adquirida por esse corpo enquanto ainda submerso é de:


A

3 m/s²


B

4m/s²


C

5m/s²


D

6m/s²

A relação entre a massa de um corpo e seu volume é chamada de:


A

Peso.


B

Massa.


C

Densidade.


D

Peso específico.


E

Massa específica.

Qual a pressão em (Pa) exercida por um fluido de densidade 0,8 kg/m³ que preenche um recipiente cilíndrico de 2m de altura (adote g = 10 m/s2)?


A

15


B

10


C

16


D

14


E

12

Observe a figura abaixo.


Imagem associada para resolução da questão


No projeto do Submarino Nuclear Brasileiro (SNBR), um modelo de submarino que possui um casco com flutuabilidade neutra é colocado em imersão numa piscina de testes, sendo mantido em posição, em equilíbrio, alinhado ao eixo da piscina por três (3) cabos inelásticos I, II e III, de 2m de comprimento cada um, presos à proa (P) do Submarino. Os cabos I e II estão presos nas arestas de uma extremidade da piscina, na linha da superfície da água (A e B); e o cabo III está preso no meio da aresta do fundo (F), como ilustrado na figura acima. Leituras de dinamômetros indicam que, para uma dada velocidade da água, as trações dos cabos I e II são iguais a 200N cada uma. Determine, aproximadamente, a tração no cabo III e a Força de arrasto no casco respectivamente, e assinale a opção correta.


Dados: A piscina de testes (tanque de provas), de seção reta transversal quadrada (com 2m x 2m), não está completamente cheia de água e apresenta uma borda livre de 27cm.


A

180N / 160N


B

180N / 490N


C

200N / 160N


D

200N / 350N


E

200N / 490N

Um mergulhador realiza um reparo em um poço de petróleo no mar a uma profundidade de 50 m.


Considerando-se a massa específica da água do mar igual a 1.000 kg/m3, o valor da pressão manométrica atuante no corpo do mergulhador, em kPa, está na faixa de


A

100 a 200


B

200 a 400


C

400 a 600


D

600 a 800


E

800 a 1.000

Uma amostra homogênea, sólida, de material desconhecido, apresenta um peso aparente P1 quando mergulhada em um líquido de massa específica 1, e, quando mergulhada em um líquido de massa específica 2, seu peso aparente passa a ser P2. Sendo assim, qual a massa específica da amostra?


A


B


C


D


E

A elevação de uma carga de 1,5 kN é realizada por um circuito hidráulico que utiliza um atuador linear cuja área do pistão é de 20 cm2. Um manômetro é instalado na linha do circuito para monitorar a pressão.

Nas condições de elevação da carga a uma velocidade constante e desprezando-se as perdas de carga na linha, a indicação da pressão do manômetro, em kPa, é de


A

100


B

150


C

250


D

400


E

750

É correto afirmar que um pequeno submarino de 2.000 toneladas de casco ocupará um volume inferior a 2.000 m3, quando em equilíbrio e totalmente submerso.

C
Certo

E
Errado

Uma garrafa pet de dois litros totalmente vazia e devidamente vedada encontra‐se 100% flutuando em água numa caixa d’água. Considere a massa específica da água na caixa d’água igual a 1 g/cm3, g = 10 m/s2 e desconsidere o peso da garrafa. Calcule a intensidade do empuxo sobre a garrafa vazia, e com V = 1.500 ml em seu interior, ambas totalmente submersas em água.


A

2 N e 1,5 N.


B

2 N e 5 N.


C

20 N e 5 N.


D

20 N e 15 N.

Um tanque de uma refinaria, com 12 metros de altura, contém etanol (densidade de 0,8 g/cm3 ). Assinale a alternativa que indica a pressão total no fundo do tanque quando este se encontra cheio (considerar a pressão do ar como sendo 1 atm = 105 Pa, e g = 10 m/s2 ).


A

0,96 atm.


B

1,00 atm.


C

1,96 atm.


D

2,96 atm.

Ao construir uma barragem em um rio forma‐se um reservatório com um grande volume de água represada, o que significa um acúmulo de energia que, quando liberada, pode ser transformada em energia elétrica.


A partir do fragmento acima, analise as afirmativas a seguir.


I. A água acumulada no reservatório contém certa quantidade de energia potencial que pode ser transformada em energia cinética, em função de um desnível de altitude. Essa energia cinética é transformada em energia elétrica, pela turbina.

II. A água acumulada no reservatório contém certa quantidade de energia cinética que pode ser transformada em energia potencial em função de um desnível de altitude. Essa energia movimenta a turbina que a transforma em energia elétrica.

III. A energia potencial de um reservatório de uma usina hidroelétrica é proporcional ao volume de água acumulado no reservatório.


Assinale:


A

se apenas a afirmativa I estiver correta.


B

se apenas a afirmativa II estiver correta.


C

se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.


D

se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.


E

se todas as afirmativas estiverem corretas.

Observe as figuras abaixo de uma âncora em dois instantes distintos de tempo.

Imagem associada para resolução da questão

A âncora de ferro é lançada na água. Seu peso no instante t1, quando totalmente fora d'água, é de 787N. A densidade do ferro é igual a 7,87g/cm3, a densidade da água é aproximadamente 1000kg/m3 e a aceleração da gravidade vale 9,8m/s2. 0 peso efetivo da âncora no instante t2, quando totalmente imersa na água, é , aproximadamente, igual a :


A

10,0 N


B

87,7 N


C

100,0 N


D

687,0 N


E

887,0 N

Imagem associada para resolução da questão

A
pende para a direita, pois o módulo do peso da esfera de aço é maior do que o módulo do empuxo sobre ela

B
permanece em repouso, embora o módulo do empuxo sobre a esfera de madeira seja maior do que o do empuxo sobre a esfera de aço

C
pende para a direita, pois o peso da esfera de aço é maior do que o peso da esfera de madeira

D
permanece em repouso, pois os empuxos sobre ambas as esferas são iguais

E
pende para a direita, embora o módulo do empuxo sobre a esfera de madeira seja maior do que o do empuxo sobre a esfera de aço

Fluidos são substâncias que, ao invés de deformarem-se como sólidos, escoam, quando submetidos a uma tensão de:


A

tamisação.


B

decantação.


C

cisalhamento.


D

solidificação.


E

convecção.

Em um dia pela manhã, uma esfera de cortiça flutua na água contida em um recipiente. Estando ambas a temperatura ambiente (20 oC), o volume da parte da esfera submersa na água é V. Ao meio-dia, estando ambas a nova temperatura ambiente (30 oC), a esfera continua a flutuar na água, sendo o volume da parte submersa V`.

Os volumes V e V` da parte da esfera submersa na água são tais que:

A
V` > V, pois a densidade da água sofreu um decréscimo

B
V` = V, pois o empuxo sobre a esfera não se alterou

C
V` = V, pois o decréscimo na densidade da água é compensado pelo acréscimo no volume da esfera

D
V` < V, pois a densidade da cortiça sofreu um decréscimo e, consequentemente, seu peso ficou menor

E
V` > V, pois a densidade da cortiça sofreu um decréscimo maior do que a densidade da água

Henrique está trabalhando em um experimento para definir algumas propriedades de empuxo de determinados fluidos. Querendo manter o mesmo volume, Henrique decidiu usar uma caixa retangular para comportar objetos com pesos diferentes. A lateral correspondente ao fundo da caixa tem uma diagonal de 20cm, enquanto que a altura da caixa é de 10 cm. Sendo α a medida em graus de um dos ângulos internos do triângulo formado pela diagonal do fundo da caixa e senα = , assinale a alternativa que apresenta o volume total da caixa.


A

0,3m3 .


B

0,03m3 .


C

300 m3.


D

0,003m3 .


E

3000m3.

Sobre a transferência de calor, assinale a alternativa INCORRETA.

A
A condução é a transferência de calor por contato direto das partículas de matéria. A transferência de energia pode ser primariamente por impacto elástico, como em fluidos, e por difusão de elétrons livres, como predominante em metais, ou vibração de fônons, como predominante em isoladores.

B
O calor é transferido por condução quando átomos adjacentes vibram um contra o outro, ou quando elétrons se movem de um átomo a outro. Condução é maior em sólidos, onde uma rede de relações espaciais relativamente fixas entre átomos ajuda a transferir energia entre eles por vibração.

C
A medida que a densidade diminui, decresce a condutividade. Portanto, fluidos (e especialmente gases) são menos condutivos. Isto é devido às grandes distâncias entre átomos em um gás: menos colisões entre átomos significa menos condução. A condutividade de gases aumenta com a temperatura.

D
A condutividade diminui com o aumento de pressão do vácuo até um ponto crítico no qual a densidade do gás é tal que suas moléculas podem colidir umas com as outras antes de transferir o calor de uma superfície para outra. Após esse ponto de densidade, a condutividade diminui bruscamente com o aumento de pressão e densidade.

Um bloco homogêneo de 68 g flutua em mercúrio e se encontra em equilíbrio com 1/6 de seu volume submerso. Qual o volume do bloco em cm3?

Imagem associada para resolução da questão


A
1,2

B
2,3

C
5,0

D
30

E
154
A compressibilidade de um fluido expressa a variação da(o)

A
pressão com a vazão

B
pressão com a temperatura

C
massa com o volume

D
massa específica com a pressão

E
volume com a temperatura
   
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