Mecânica Dos Fluidos
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- Camila de Figueiredo Sousa
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1 CONCURSO PETROBRAS ENGENHEIRO(A) DE EQUIPAMENTOS JÚNIOR - MECÂNICA ENGENHEIRO(A) JÚNIOR - ÁREA: MECÂNICA PROFISSIONAL JÚNIOR - ENG. MECÂNICA Mecânica Dos Fluidos Questões Resolvidas QUESTÕES RETIRADAS DE PROVAS DA BANCA CESGRANRIO Produzido por Exatas Concursos rev.2a
2 Índice de Questões Prova: Engenheiro(a) de Equipamentos Júnior - Mecânica - Petrobras 2014/2 Q27 (pág. 3), Q28 (pág. 4), Q29 (pág. 5), Q30 (pág. 6). Prova: Engenheiro(a) de Equipamentos Júnior - Mecânica - Petrobras 2012/1 Q26 (pág. 1), Q27 (pág. 2), Q28 (pág. 7), Q29 (pág. 8), Q34 (pág. 9), Q35 (pág. 10). Prova: Engenheiro(a) de Equipamentos Júnior - Mecânica - Petrobras 2011 Q26 (pág. 11), Q27 (pág. 12), Q28 (pág. 13), Q29 (pág. 14), Q30 (pág. 16). Prova: Engenheiro(a) de Equipamentos Júnior - Mecânica - Petrobras 2010/1 Q4 (pág. 17), Q12 (pág. 18), Q33 (pág. 19), Q34 (pág. 20), Q42 (pág. 21), Q61 (pág. 22), Q62 (pág. 23). Prova: Engenheiro(a) de Equipamentos Júnior - Mecânica - Petrobras 2006 Q27 (pág. 24), Q28 (pág. 25), Q29 (pág. 26). Prova: Engenheiro(a) de Equipamentos Pleno - Mecânica - Petrobras 2005 Q44 (pág. 27). Prova: Engenheiro(a) de Equipamentos Júnior - Mecânica - Petrobras Biocombustível 2010 Q33 (pág. 28), Q34 (pág. 29). Prova: Engenheiro(a) de Equipamentos Júnior - Mecânica - Termoaçu 2008 Q27 (pág. 30), Q29 (pág. 31), Q30 (pág. 32). Prova: Engenheiro(a) de Termelétrica Júnior - Mecânica - Termorio 2009 Q35 (pág. 33), Q36 (pág. 34), Q37 (pág. 35). Prova: Engenheiro(a) de Equipamentos Júnior - Mecânica - REFAP 2007 Q24 (pág. 36), Q25 (pág. 37). Prova: Engenheiro(a) de Manutenção Pleno - Ênfase Mecânica - PetroquímicaSuape 2011 Q48 (pág. 38), Q50 (pág. 39).
3 Mecânica dos Fluidos Prova: Engenheiro(a) Júnior - Área: Mecânica - Transpetro 2012 Q27 (pág. 46), Q28 (pág. 40), Q29 (pág. 41), Q31 (pág. 42). Prova: Engenheiro(a) Júnior - Área: Mecânica - Transpetro 2011 Q27 (pág. 43), Q28 (pág. 44), Q29 (pág. 45), Q30 (pág. 46). Prova: Engenheiro(a) Júnior - Área: Mecânica - Transpetro 2006 Q32 (pág. 47). Prova: Engenheiro(a) Pleno - Área: Mecânica - Transpetro 2006 Q30 (pág. 48), Q31 (pág. 49). Número total de questões resolvidas nesta apostila: 49
4 Mecânica dos Fluidos 6 Questão 6 (Eng. de Equipamentos Jr Mecânica - Petrobras 2014/2) Resolução: A viscosidade cinemática é uma grandeza que envolve somente (A) força e tempo (B) força e comprimento (C) força e energia (D) comprimento e tempo (E) comprimento e energia A velocidade cinemática (v) é definida por: v µ ρ Onde µ é a viscosidade absoluta expressa em N.s/m 2 e ρ é a massa específica em kg/m 3. Realizando uma análise dimensional simples é possível determinar quais as grandezas envolvidas na viscosidade cinemática. v µ ρ [v] N.s.m 2 kg.m 3 [v] N.kg 1.m.s Pela equação da segunda lei de Newton é possível concluir que: Assim, F ma [a] m.s 2 N.kg 1 [v] N.kg 1.m.s m.s 2.m.s m 2.s 1 Logo, a viscosidade cinemática envolve as grandezas de comprimento (metro) e tempo (segundo). Alternativa (D)
5 Mecânica dos Fluidos 14 Questão 14 (Eng. de Equipamentos Jr Mecânica - Petrobras 2011) A figura acima ilustra um escoamento em regime permanente em um Venturi. Considere que o fluido manométrico é o mercúrio e que os pesos específicos envolvidos no problema valem γ Hg N/m 3 e γ água N/m 3. Supondo as perdas por atrito desprezíveis, propriedades uniformes nas seções e g 10 m/s 2, para a velocidade da água, em m/s, obtém-se na seção 2 (A) v 2 (B) v 2 (C) v 2 (D) v 2 (E) v 2 Considerando o escoamento incompressível, a equação da continuidade fornece: Resolução: A 1 v 1 A 2 v 2 40v 1 20v 2 v 2 2v 1 O diferencial de pressão entre os pontos 1 e 2 pode ser calculado levando em conta que dois pontos de um fluido contínuo no mesmo nível possuem a mesma pressão. Vale, então, a seguinte relação: p 1 + γ agua h p 2 + γ Hg h p 1 p 2 (γ Hg γ gua )h p 1 p 2 ( ) 0, 2 p 1 p N/m 2 Utilizando novamente a hipótese de escoamento incompressível, e considerando uma linha de corrente passando pelo eixo do tubo (altura constante), a
6 Mecânica dos Fluidos 15 Equação de Bernoulli pode ser utilizada: p 1 Como v 2 2v 1, temos: γ + v2 1 2g + z 1 p 2 γ + v2 2 2g + z 2 p 1 p 2 (2v 1) 2 v1 2 γ 2g v v 1 17, 33 m/s v , 33 v , 33 v 2 69, 3 m/s Alternativa (C)
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