Segunda lista de exercícios
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- Regina Leveck Fragoso
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1 Segunda lista de exercícios 1. E u sistea construído para deterinação de pressões no SI, ou seja e Pascal (Pa), no caso p A, p B e p C fora obtidas as equações: p p p c B B p p p A C A 0000 (Pa) 7000 (Pa) (Pa) Deterine as pressões p A, p B e p C no SI (sistea internacional).. Conhecendo-se o peso específico d água igual a 987,4 /³, o seu desnível h = 5 c e o desnível h = 1,84 c, deterine a pressão do ar na escala efetiva e o peso específico 1
2 . o sistea da figura, desprezando-se o desnível entre os cilindros, deterinar o peso G, que pode ser suportado pelo pistão V. desprezar os atritos. Dados: p 1 = 500 kpa; A I = 10 c²; A HI = c²; A II =,5 c²; A III = 5 c²; A IV = 0 c²; A V = 10 c²; h = ; g /³. 4. Qual é a altura da coluna de ercúrio ( Hg = /³) que irá produzir na base a esa pressão de ua coluna de água ( água = n/³) de 5 de altura? 5. O peso de d³ de ua substância é,5. Se a aceleração da gravidade é 9,8 /s², calcule seu peso específico e sua assa específica. 6. U óleo te seu peso específico relativo igual a 0,8. Deterine seu peso específico e sua assa específica.
3 7. o anôetro da figura, o fluido A é água e o B, ercúrio. Qual a pressão p 1? Dados: Hg e H O o anôetro da figura, o fluido A é água, B é óleo e o fluido anoétrico é o ercúrio. Sendo h 1 = 5 c, h = 100 c, h = 80 c e h 4 = 10 c, qual a diferença de pressão p A p B? Dados: Hg ; H O 9800 e óleo 8000
4 9. a figura, os eleentos são cilíndricos, sendo: D 1 = 16 c; D = 0 c e D = 8 c. Pesos específicos: 1 = 15 /L e desconhecido. o fundo do recipiente (onde o fluido é ) a pressão é de 80 KPa. As cotas vale: h 1 = 9 ; h = 7 e h = 4. A leitura baroétrica local e de 685 Hg. ( Hg = 1,4 /L). Pede - se: a)a pressão absoluta do Gás e kpa; b)as cotas a e b para registro fechado. 4
5 5
6 ovos exercícios 6
7 10. Desejando-se deterinar a assa específica de u dado óleo, obteve-se a configuração a seguir. Considerando a aceleração da gravidade igual a 9,8 /s², especifique a assa especifica do óleo no SI. Dados: broofório 9008 ; água 9800 ; h 0, c; h 50 c; h 1 0 c; h4 0 c. 11. O esquea a seguir corresponde à seção longitudinal de u canal de 15 c de largura. Aditindo que o escoaento é bidiensional e sendo o diagraa de velocidades dado por v 8y 1,y (y e c e v e c/s), be coo o líquido de peso específico relativo igual a 0,90 e viscosidade cineática igual a 8 10 pede-se: a. a velocidade édia na seção no SI; b. a vazão e assa na seção no SI; c. o gradiente de velocidade para y = c; 5 s 7
8 1. De ua pequena barrage, parte ua canalização de 50 de diâetro onde próxio à saída ocorre ua redução para u diâetro de 15 onde a água é descarregada na atosfera sob a fora de jato. Sabendo que a vazão real de descarga é 150 L/s, pede-se: a. a pressão na seção (1); Dados: b. a altura H d água dentro do reservatório. H 0,51; H 0,860 p p 1 ;g 9,8 s 1. U fluido, de viscosidade cineática de 1 /s, desloca-se por ua tubulação de 5 de diâetro. Para que tal fluido escoe e regie turbulento, sua velocidade deve ser de (A) 15 c/s (B) 1.15 /s (C),4 /s (D) 110 c/s (E) 1 d/s 14. Considere u escoaento incopressível e e regie peranente na tubulação descrita na figura, onde A 1 e A são as áreas das seções transversais 1 e, respectivaente, e A 1 é 1/4 de A. Se v 1 e v são as velocidades édias de escoaento, e Q 1 e Q as vazões e 1 e, respectivaente, então: (A) v 1 = v (B) v 1 = 4 * v (C) v 1 = 1/4 * v (D) Q 1 > Q (E) Q 1 < Q 8
9 15. Ua boba transfere óleo diesel e u reservatório cilíndrico, que te a base co u diâetro de 5, à razão de 0 /h. Sabendo-se que ele está copletaente cheio após horas de funcionaento da boba, podeos afirar que a altura do reservatório é: (A),06 (B) 76,4 c (C) 1,5 (D) 06 c (E) 0, Benzeno flui nu edidor Venturi que te 0 c de diâetro na sua área de aproxiação e 8 c na garganta. O desnível do fluido anoétrico utilizado no anôetro e fora de U é 145. Sabendo que o fluido anoétrico é o ercúrio co assa específica relativa igual a 1,6, que o benzeno te assa específica igual a 0,90 g/c³ e a aceleração da gravidade é igual a 9,8 /s², podeos afirar que a diferença de pressão entre a seção de aproxiação e a garganta é: Dado: padrão = 1000 kg/³ 9
10 (A) 779,7 Pa (B) 18046,7 Pa (C) ,7 Pa (D) 5058,6 Pa (E) -779,7 Pa 17. A instalação de bobeaento a seguir opera e regie peranente co ua vazão de,6 L/s. A tubulação antes da boba te ua perda de carga igual a,8. A tubulação de recalque (tubulação após a boba) te ua perda de carga de,5. Sabendo que a tubulação antes da boba te u diâetro interno igual a 5,5 (A = 1,7 c²) e a tubulação após a boba te u diâetro interno igual a 40,8 (A= 1,1 c²), podeos afirar que a carga anoétrica da boba e a pressão na entrada da boba são respectivaente: (A),5 e 5880 Pa; (B),5 e Pa; (C) 1,8 e 600 Pa; (D),5 e Pa; (E) 5, e 5160 Pa 9800 g 9,8 s ; 10
11 18. 11
12
Com base na figura, e sendo a pressão atmosférica 700 mmhg, determine p gás_abs.
4 a Lita de Exercício. U dado fluido apreenta a aa epecífica igual a 750 kg/³ e vicoidade dinâica igual a,5 centipoie, pede-e deterinar a ua vicoidade cineática no itea internacional.. O peo de d³ de ua
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