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Lista de fenomenos do transporte, Exercícios de Grandezas e Unidades

Lista de exercidos para a primeira prova

Tipologia: Exercícios

2019

Compartilhado em 29/10/2019

alef-andrews-9
alef-andrews-9 🇧🇷

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Disciplina: Mecânica dos fluidos
Curso: Engenharia Elétrica
Professor: Renato L. Beregula
1. Demonstre a igualdade numérica entre a massa especifica em MKS e o peso
especifico em MKfS.
2. Na demonstração de igualdade numérica anterior, alguma outra igualdade pode
ser obtida de forma direta? Se sim, qual? Demonstre.
3. O Álcool etílico é um fluido cuja densidade relativa é 0,82. Calcular:
3.a. A massa especifica nos sistemas MKS, MKfS, SI e CGS.
3.b. O peso especifico nos sistemas MKS, MKfS, SI e CGS.
4. Demonstre que para o cálculo de densidade relativa é possível substituir os
pesos específicos pelas massas especificas dos fluidos.
5. Qual a interpretação para a viscosidade de um fluido, exemplifique utilizando
dois líquidos com viscosidades distintas.
6. A água a 20°C (ρ = 101,76 kgf s²) apresenta a viscosidade dinâmica µ = 0,01008
poises. Calcular, no sistema MKfS:
3.c. A mesma viscosidade
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Disciplina: Mecânica dos fluidos Curso: Engenharia Elétrica Professor: Renato L. Beregula

  1. Demonstre a igualdade numérica entre a massa especifica em MKS e o peso especifico em MKfS.
  2. Na demonstração de igualdade numérica anterior, alguma outra igualdade pode ser obtida de forma direta? Se sim, qual? Demonstre.
  3. O Álcool etílico é um fluido cuja densidade relativa é 0,82. Calcular:

3.a. A massa especifica nos sistemas MKS, MKfS, SI e CGS. 3.b. O peso especifico nos sistemas MKS, MKfS, SI e CGS.

  1. (^) Demonstre que para o cálculo de densidade relativa é possível substituir os pesos específicos pelas massas especificas dos fluidos.
  2. Qual a interpretação para a viscosidade de um fluido, exemplifique utilizando dois líquidos com viscosidades distintas.
  3. A água a 20°C (ρ = 101,76 kgf s²) apresenta a viscosidade dinâmica μ = 0, poises. Calcular, no sistema MKfS:

3.c. A mesma viscosidade

3.d. A viscosidade cinemática

Obs: 1 poise = 0,

  1. A viscosidade cinemática de um óleo é 0,029 m²/s e a sua massa especifica é 900 Kg/m³, determinar a viscosidade dinâmica em CGS, MKS e SI.
  2. São dadas duas placas planas paralelas à uma distância de 3mm. É aplicado a placa superior uma força de 2,28 kgf e a placa move-se com velocidade de 2 m/ s, enquanto a inferior é fixa. Se o espaço entre as duas placas for preenchido com óleo (μ = 550 x kgf s). Qual é a área da placa móvel?
  3. Um pistão tem a massa (m) igual 5 kg, e desliza dentro de um cilindro com velocidade constante de 3 m/s.. Considerando que o pistão está em equilíbrio dinâmico, ou seja, a força de cisalhamento é igual a força peso do pistão calcular:

3.e. A força peso do pistão no sistema MKfS 3.f. A viscosidade dinâmica do fluido colocado na folga entre o cilindro e o pistão, nos sistemas MKfS, SI, e CGS Dados: Diâmetro do cilindro: 15,2 cm; Diâmetro do pistão: 15,0 cm; Altura do pistão: 100 cm.

  1. A figura abaixo mostra uma placa grande (p), móvel, localizada entre duas superfícies imóveis S1 e S2. O espaço entre elas está preenchido com fluidos de viscosidades dinâmicas diferentes e a velocidade de deslocamento é de 1,5 m/s, sabendo que a área da placa é de 50 cm². Calcular: 3.g. As forças de cisalhamento das placas S1 e S2 (em N e kgf). 3.h. As tensões de cisalhamento das placas S1 e S2 (nos sistemas MKfs e sistema internacional).

disco metálico preso à roda, fazendo com que ela diminua sua velocidade angular.

Qual deve ser a razão entre os diâmetros para que a força aplicada pelo pé do motorista aumente em 5 vezes na pastilha de freio?

  1. Calcule em MKfS a massa especifica de um determinado fluido sabendo que um objeto imerso neste mesmo fluido a uma profundidade de 5 metros está sujeito a uma pressão de 7.000 kgf/m²
  2. Qual deve ser a cota de fundo de um reservatório de água de uma pequena cidade considerando que o terreno é plano e desconsiderando todas as perdas no sistema. Dados: A NBR 12218 estabelece que a pressão mínima em um cavalete de água deve ser de 10 mca.
  3. Na figura abaixo temos um recipiente contendo água em seu interior, calcule a pressão no ponto P considerando que h1 equivale a 5 metros, nestas condições qual será a altura h2, justifique.
  1. Na figura abaixo temos um recipiente contendo mel em seu interior, calcule a pressão no ponto P considerando que h1 equivale a 5 metros, nestas condições qual será a altura h2. Dados: densidade relativa do mel é 1,36.
  2. (^) Na figura abaixo temos que na tubulação escoa um determinado fluido, no ponto P resolvesse abrir um orifício onde se conecta uma nova tubulação na vertical, sabe-se que a pressão no ponto P é de 25.000 kgf/m², qual deve ser a altura da