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Simulado Fenômenos de Transporte: Mecânica dos Fluidos, Transferência de Calor e Transferência de Massa | CONCURSO

Simulado Fenômenos de Transporte: Mecânica dos Fluidos, Transferência de Calor e Transferência de Massa

Simulado Fenômenos de Transporte: Mecânica dos Fluidos, Transferência de Calor e Transferência de Massa

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Este Simulado Fenômenos de Transporte: Mecânica dos Fluidos, Transferência de Calor e Transferência de Massa foi elaborado da seguinte forma:

  • Categoria: Concurso
  • Instituição: Diversas
  • Cargo: Diversos
  • Matéria: Fenômenos de Transporte: Mecânica dos Fluidos, Transferência de Calor e Transferência de Massa
  • Assuntos do Simulado: Diversos
  • Banca Organizadora: Diversas
  • Quantidade de Questões: 5
  • Tempo do Simulado: 15 minutos

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REGRA DO SIMULADO

Para realizar este simulado, que é gratuito, você apenas precisara criar no botão Iniciar logo abaixo e realizar um breve cadastro (apenas apelido e e-mail) para que assim você possa participar do Ranking do Simulado.

 

Por falar em Ranking, todos os nossos simulados contém um ranking, assim você saberá como esta indo em seus estudos e ainda poderá comparar sua nota com a dos seus concorrentes.

 

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Questões Fenômenos de Transporte: Mecânica dos Fluidos, Transferência de Calor e Transferência de Massa

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Boa sorte e Bons Estudos,

ConcursosAZ - Aprovando de A a Z


#238632
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Fenômenos de Transporte: Mecânica dos Fluidos, Transferência de Calor e Transferência de Massa
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(1,0) 1 - 

A concentração de um gás no ar de uma sala cresce uniformemente a uma taxa de (1,0 g/m3 )/m ao longo de uma dada direção. Este gradiente causa um fluxo do gás que tem por módulo 1,0 x 10-13 kg/(m2 s).

O valor do coeficiente de difusão, em m2 /s, é dado por:

  • a) 1,0 x 10-13
  • b) 1,0 x 10-12
  • c) 1,0 x 10-11
  • d) 1,0 x 10-10
  • e) 1,0 x 10-9
#238633
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(1,0) 2 - 

Em um tubo horizontal com seção reta variável, entra um fluido com velocidade inicial V0 . Se a razão entre a seção reta de saída e a entrada do tubo é 0,4, então, a velocidade de saída do fluído do tubo, em função da velocidade de entrada, é

  • a) 0,4 V0
  • b) 0,6 V0
  • c) 1,4 V0
  • d) 1,6 V0
  • e) 2,5 V0
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(1,0) 3 - 

Um objeto pode receber ou emitir calor para o ambiente através da absorção ou emissão de ondas eletromagnéticas. Quando a temperatura do objeto é T0 , ele emite calor a uma taxa P0 .

Se a taxa de emissão de calor for 16 P0 , a temperatura do objeto, em função de T0 , será

  • a) 16T0
  • b) 4T0
  • c) 2T0
  • d) T0 /2
  • e) T0 /4
#238635
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(1,0) 4 - 

Em um tubo cilíndrico horizontal de raio R, tem-se uma perda de carga por unidade de comprimento Δ p/L, onde Δ p é a variação da pressão nas extremidades do tubo, e L é o comprimento do tubo.

Se a viscosidade do fluido em movimento é μ, em Pa.s, no regime estacionário de Poiseuille, então, a velocidade no centro do tubo é dada por

  • a) - Δp2 R2 /(4 μ L)
  • b) - Δp R2 /(4 μ L)
  • c) - Δp μ R2 /(4 L)
  • d) - Δp L R2 /(4 μ)
  • e) - Δp L /(4 μ R2)
#238636
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(1,0) 5 - 

O fator de atrito, ƒ, é utilizado para quantificar a perda de carga em um escoamento plenamente desenvolvido. Esse fator pode ser determinado por correlações empíricas ou através do diagrama de Moody. Dependendo do tipo de regime em que o escoamento se encontra, o fator de atrito pode ser função de mais de um parâmetro adimensional.

Assim sendo, para regime

  • a) turbulento, o fator de atrito é função apenas do número de Reynolds.
  • b) plenamente turbulento, o fator de atrito é função apenas do número de Reynolds.
  • c) plenamente turbulento, o fator de atrito é função do número de Reynolds e da rugosidade relativa.
  • d) laminar, o fator de atrito é função do número de Reynolds e da rugosidade relativa.
  • e) laminar, o fator de atrito é função apenas do número de Reynolds.