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
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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
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Questões Fenômenos de Transporte: Mecânica dos Fluidos, Transferência de Calor e Transferência de Massa
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ConcursosAZ - Aprovando de A a Z
- #250145
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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
- #250146
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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
- #250148
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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)
- #250149
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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.