FENÔMENOS DE TRANSPORTE


A água escoa através de um conduto de raio r = 150 cm conforme a figura abaixo. Em cada ponto da seção transversal do conduto, a velocidade é definida por V = 8 – 0,6 x² [Equação: V = 8 menos 0,6 vezes X² (Observação: o X está elevado ao quadrado)], sendo x a distância do referido ponto ao centro O da seção. Calcular a vazão.

 


Q = 51,77 m³/s


Q = 286 m³/s


Q = 25,23 m³/s


Q = 8,24 m³/s


Q = 88,23 mm³/s

Em um shopping de departamentos, duas correntes de água encontram – se em um determinado ponto a primeira vazão é de 25 L / s e temperatura de 21 ºC (alimentação de água fria), a segunda tem 25 m³ / min e temperatura de 55 ºC (alimentação de água quente). Logo após a mistura (alimentação temperada), qual será a vazão da corrente de água em m³ / s e a temperatura da água em K?


Q = 2,5 m³/s; T = 273 K.


Q = 0,4416 m³/s; T = 326,07 K.


Q = 2,5 m³/s; T = 53,07 K.


Q = 10 m³/s; T = 5 K.


Q = 100 m³/s; T = 5 K.

Um reservatório contendo dois fluidos diferentes está disposto conforme a figura abaixo, em R da figura abaixo, a pressão efetiva é de – 860 kgf/m², sendo 1,4 a densidade relativa do líquido E. Determinar a densidade relativa do líquido F (indicado na coluna CTU da figura), desprezando o peso de ar entre A e C.


0,8


5,89


1,58


0,58


0,13

 

Também conhecido como gás natural ou gás dos pântanos, o metano é um gás representado pela fórmula química CH4, incolor, de odor fraco a levemente adocicado, altamente inflamável, estável, praticamente insolúvel em água e solúvel em solventes orgânicos (álcooisbenzenosésteres e gasolina). Trata-se do composto mais simples e abundante do grupo dos hidrocarbonetos.

 

Enche – se um frasco (até o traço de afloramento) com 3,06 g de ácido sulfúrico. Repete – se a experiência, substituindo o ácido por 1,66 g de água. Obter a densidade relativa do ácido sulfúrico.


9,21


5,8


2,43


1,843


3,23

Em uma indústria projetou-se a tubulação NSQ, para o transporte de água entre os reservatórios R1 e R2. Por razões técnicas, no ponto S houve redução do diâmetro, de D1 = 250 mm para D2 = 125 mm. Obtiveram-se as seguintes perdas de carga contínuas: hMN = 0,4 V12 / 2g; hNS = 5,6 V12 / 2g; e hST = 8 V22 / 2g. Admitindo que seja nula a velocidade na superfície livre dos reservatórios, calcular: 

  1.  As velocidades médias V1 e V2 nos trechos NS e SQ respectivamente;
  2.  A vazão entre R1 e R2.

V1 = 5 m / s, V2= 10 m / s; Q = 2,35 m³ / s


V1 = 5,6 m / s, V2= 4,64 m / s; Q = 2,35 m³ / s


V1 = 13,58 m / s, V2= 58,36 m / s; Q = 5,68 m³ / s


V1 = 1,16 m / s, V2= 4,64 m / s; Q = 0,057 m³ / s


V1 = 1,16 m / s, V2= 8,97 m / s; Q = 2,35 m³ / s

Observe o esquema abaixo que mostra uma lâmpada incandescente de 150 W. O filamento da lâmpada tem 5 cm de comprimento e diâmetro de 0,5 mm. O diâmetro do bulbo de vidro da lâmpada é de 8 cm. Determine o fluxo de calor em W / m² nos seguintes casos:

Na superfície do filamento; 

Na superfície de vidro da lâmpada; 

Calcule quanto irá custar por ano para manter a luz acesa 8 h / dia, todos os dias com um custo unitário de eletricidade de R$ 0,08 / kWh. 


1 - 10,32 exp. 6 w / m²; 2 - 8974 W / m²; 3 - 50,00 R$ / ano


1 - 1,91 exp. 6 w / m²; 2 - 3240 W / m²; 3 - 50,00 R$ / ano


1 - 2,53 exp. 6 w / m²; 2 - 1254 W / m²; 3 - 35,04 R$ / ano


1 - 45,32 exp. 6 w / m²; 2 - 423 W / m²; 3 - 35,04 R$ / ano


1 - 1,91 exp. 6 w / m²; 2 - 7500 W / m²; 3 - 35,04 R$ / ano

Um resistor cilíndrico fechado está fixado em uma placa de computador dissipando uma potência de 1,2 W. O resistor tem 2 cm de comprimento e um diâmetro de 0,4 cm, e no local onde ele está instalado o calor apresenta transferência uniforme. Desconsiderando os fios de ligação determine o fluxo de calor do resistor citado.


0,477 W/cm2


0,495 W/cm2


0,415 W/cm2


0,434 W/cm2


1,773 W/cm2

Assinale a alternativa correta que contém o coeficiente de difusão binária para o dióxido de carbono em nitrogênio, dióxido de carbono em oxigênio e dióxido de carbono em hidrogênio, respectivamente, a 320 k  2 atm. São dados: CO2 em N2: DAB,1 = 1.6 × 10-5 m2 / s, T1 = 293 K, e P1 = 1 atm; CO2 em O2: DAB,1 = 1.4 × 10-5 m2 / s, T1 = 273 K, e P1 = 1 atm;   CO2 em H2: DAB,1 = 5.5 × 10-5 m2 / s, T1 = 273 K, e P1 = 1 atm.


(5,68; 8,39; 3,49) x 10-5 m2 / s respectivamente.


(2,31; 3,58; 3,49) x 10-5 m2 / s respectivamente.


(6; 3; 9) x 10-5 m2 / s respectivamente.


(0,913; 0,888; 3,49) x 10-5 m2 / s respectivamente.


(9,13; 1,25; 3,49) x 10-5 m2 / s respectivamente.

Este fenômeno dá-se quando a pressão do fluído na linha de sucção adquire valores inferiores ao da pressão de vapor do mesmo, formando-se bolhas de ar, isto é, a rarefação do fluído (quebra da coluna de água) causada pelo deslocamento das pás do rotor, natureza do escoamento e/ou pelo próprio movimento de impulsão do fluído. 

O fenômeno descrito acima também é conhecido como:


Linha de ataque hidráulico


Golpe de aríete


Escoamento permanente


Cavitação


Ressalto hidráulico