FENÔMENOS DE TRANSPORTE


Calcular o volume de um reservatório, sabendo-se que a vazão de escoamento de um líquido é igual a 7 l/s. Para encher o reservatório totalmente são necessárias 2 horas e 15 minutos.


56,7 mm³


58,97 dm³


56,7 cm³


58,97 mm³


56,7 m³

Considerar a água que escoa no sentido vertical descendente, em tubo tronco-cônico de 1,83 m de altura. As extremidades superior e inferior do tubo tem os diâmetros de 100 mm e 50 mm, respectivamente. Se a vazão é de 23 litros/s, achar a diferença de pressão entre as extremidades do tubo.


P1 - P2 = 4599,88 kgf / m²


P1 - P2 = 1000 kgf / m²


P1 - P2 = 6578 kgf / m²


P1 - P2 = 8899,23 kgf / m²


P1 - P2 = 10254,32 kgf / m²

“Estalos” nos ouvidos é um fenômeno desconfortável experimentado quando ocorrem variações na pressão ambiente, por exemplo, em um elevador rápido, em um avião ou mesmo quando você está se dirigindo para o litoral onde você “desce a serra”. Se você está em um avião, a 3.000 m de altitude (massa específica do ar 0,909 kg/m³), e uma rápida descida de 100 m causa estalos em seus ouvidos, qual é a variação de pressão em milímetros de mercúrio (SGHg = 13,6) que causa este efeito? Se, em seguida, o avião sobe 8.000 m (massa específica do ar 0,526 kg/m³) e novamente começa a descer, quanto o avião descerá antes que seus ouvidos estalem novamente? 


Altura de mercúrio - 15 m; altura em 8.000 m - 20 m.


Altura de mercúrio - 6,68 mm; altura em 8.000 m - 172,81 m.


Altura de mercúrio - 56 mm; altura em 8.000 m - 112 mm


Altura de mercúrio - 5,32 mm; altura em 8.000 m - 80 m.


Altura de mercúrio - 2,35 mm; altura em 8.000 m - 56,35 m.

Determine a densidade absoluta e o peso específico do ar nos sistemas de unidades (SI, MK*S) em condições normais (15 ºC e 101,3 kPa absolutos, Rar - 287 J/kg.K). 


SI - 1,226 kg/m³; 12,03 N/m³;

MK*S - 0,125 UTM/m³; 1,227 kgf/m³;


SI - 0,86 kg/m³; 1,06 N/m³;

MK*S - 0,0235 UTM/m³; 2,325 kgf/m³;


SI - 1,226 kg/m³; 12,03 N/m³;

MK*S - 1,226 UTM/m³; 12,03 kgf/m³;


SI - 1,226 kg/m³; 12,03 N/m³;

MK*S - 1,226 UTM/m³; 1,227 kgf/m³;


SI - 10,25 kg/m³; 12,03 N/m³;

MK*S - 154 UTM/m³; 235 kgf/m³;

Um óleo de viscosidade dinâmica μ = 4.524×10-6 kgf⋅s/m² escoa, em regime laminar com velocidade igual a 1,08 m / s (velocidade central), num tubo de raio r = 90 mm. Supondo que o perfil de velocidades é linear, determinar:

I - O gradiente de velocidade (dv/dy);

II - A tensão de corte no fluido.


12 / s; 6,8 kgf / m²


15 s; 0,235 kgf / m²


12 / s; 3,2 kgf / m²


12 / s; 0,054 kgf / m²


12 / s; 0,054 N / m²

Um óleo de viscosidade absoluta 0,01 kgf.s/m² e densidade de 0,850 escoa através de 3000 m de um tubo de ferro fundido de 300 mm de diâmetro, à razão 50 l/s. Qual a perda de carga unitária no tubo? Considere g = 10 m / s²


3 m / m


0,003 m / m


0,03 m / m


300 m / m


30 m / m

Determine a potência de uma bomba em W e em CV com rendimento de 75%, pelo qual escoa água com uma vazão de 12 l/s. Dados: Hb = 20 m; massa especifica 1000 kg/m³; g = 10 m/s².


3200 W; 4,34 CV


700 W; 745 CV


56800 W; 23 CV


450 W; 1,23 CV


600 W; 10 CV

Os reservatórios I e II da figura abaixo são cúbicos. Eles são cheios pelas tubulações, respectivamente em 200 s e 1000 s. Determinar a velocidade da água na seção A indicada, sabendo-se que o diâmetro da tubulação é 1m. γ = 1000 Kg / m3.


4,56 m / s


1,07 m / s


0,58 m / s


2,07 m / s


54 m / s

Dado o dispositivo da figura, calcular a vazão do escoamento da água no conduto. Desprezar as perdas e considerar o diagrama de velocidades uniforme. Dados: γH20 = 104 N/m³; γm = 6 X 104 N/m³; P2 = 20 kPa; A = 10-2 m²; g = 10 m/s².


60 L / s


3,25 L / s


40 L / s


55,32 L / s


80 L / s

Determinar as pressões efetiva e absoluta do gás nos 2 reservatórios do esquema. São dados: hm = 0,15 m; H = 1,40 m; 13,6 (densidade relativa do mercúrio), P0 = 1 kgf / cm² (pressão atmosférica, absoluta); peso específico da água 1.000 kgf/m3


PA (ef) = - 2040 N / m²; PC (ef) = - 640 bar / m²; PA (abs) = 7960 PSI / m²; PC (abs) = 9360 mmHg / m²


PA (ef) = - 2040 btu / m²; PC (ef) = - 640 btu / m²; PA (abs) = 7960 btu / m²; PC (abs) = 9360 btu / m²


PA (ef) = - 2040 kgf / m²; PC (ef) = - 640 kgf / m²; PA (abs) = 7960 kgf / m²; PC (abs) = 9360 kgf / m²


PA (ef) = - 2040 lb / m²; PC (ef) = - 640 lb / m²; PA (abs) = 7960 lb / m²; PC (abs) = 9360 lb / m²


PA (ef) = - 2040 PSI / m²; PC (ef) = - 640 PSI / m²; PA (abs) = 7960 PSI / m²; PC (abs) = 9360 PSI / m²