Lista de Exercícios #3 Retirados do livro Mecânica dos Fluidos Frank M. White 4ª e 6ª Edições



Documentos relacionados
LISTA DE EXERCÍCIOS 2

Exercícios Segunda Prova FTR

HIDRÁULICA BÁSICA RESUMO

Técnicas adotas para seu estudo: soluções numéricas (CFD); experimentação (análise dimensional); teoria da camada-limite.

ESTUDO DOS ORIFÍCIOS E BOCAIS 2014

Desenho e Projeto de Tubulação Industrial Nível II

FUVEST a Fase - Física - 06/01/2000 ATENÇÃO

Exercícios de FTC Prof.: Doalcey Antunes Ramos

Escoamentos Internos

A Equação de Bernoulli

Uma gota de chuva cai verticalmente com velocidade constante igual a v. Um tubo

3a. prova Simulado 5 Dissertativo FÍSICA INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DO SIMULADO

Introdução à condução de calor estacionária

Escolha sua melhor opção e estude para concursos sem gastar nada

Fichas de sistemas de partículas

Questão 2 Uma esfera de cobre de raio R0 é abandonada em repouso sobre um plano inclinado de forma a rolar ladeira abaixo. No entanto, a esfera

1 a QUESTÃO Valor 1,0

Mestrado Integrado em Engenharia Aeroespacial Aerodinâmica I. Fluido Perfeito

HIDRÁULICA GERAL PRÁTICA N 3. 1) TEMA: Calibração de medidores de vazão de tipo orifício.

FÍSICA CADERNO DE QUESTÕES

3) Uma mola de constante elástica k = 400 N/m é comprimida de 5 cm. Determinar a sua energia potencial elástica.

(a) a aceleração do sistema. (b) as tensões T 1 e T 2 nos fios ligados a m 1 e m 2. Dado: momento de inércia da polia I = MR / 2

DISCIPLINA: AMB30106 Sistema de Água II. Prof. Robson Alves de Oliveira

1ª Lista de exercícios de Física 2 ( Fluidos)

EXPERIÊNCIA Nº 4 ESTUDO DE UM TROCADOR DE CALOR DE FLUXO CRUZADO

Lista de exercícios sobre barras submetidas a força normal

= + + = = + = = + 0 AB

TERMODINÂMICA Exercícios

ROTEIRO DE RECUPERAÇÃO ANUAL DE FÍSICA 2 a SÉRIE

Questão 1. Questão 2. Resposta

Elementos de Engenharia Civil 2007/2008. Enunciados dos problemas *

Projeto rumo ao ita. Química. Exercícios de Fixação. Exercícios Propostos. Termodinâmica. ITA/IME Pré-Universitário Um gás ideal, com C p

UNICAMP ª Fase FÍSICA BERNOULLI COLÉGIO E PRÉ-VESTIBULAR

1.1.2 PROPRIEDADES FUNDAMENTAIS DOS FLUIDOS

Questão 46. Questão 48. Questão 47. alternativa D. alternativa E

Lista de Exercício 3 MUV

Terceira Lista de Exercícios

Mecânica dos Fluidos. Unidade 1- Propriedades Básicas dos Fluidos

2. PROPRIEDADES GERAIS DOS FLUIDOS

a) Um dos fatores que explicam esse fenômeno é a diferença da velocidade da água nos dois rios, cerca de vn

e R 2 , salta no ar, atingindo sua altura máxima no ponto médio entre A e B, antes de alcançar a rampa R 2

Módulo VIII - 1ª Lei da Termodinâmica Aplicada a Volume de Controle: Regime Permanente, Dispositivos de Engenharia com Escoamento e Regime Transiente.

V = 0,30. 0,20. 0,50 (m 3 ) = 0,030m 3. b) A pressão exercida pelo bloco sobre a superfície da mesa é dada por: P p = = (N/m 2 ) A 0,20.

Módulo VI - Processos Isentrópicos Eficiência Isentrópica em Turbinas, Bombas, Bocais e Compressores.

FÍSICA 3. k = 1/4πε 0 = 9, N.m 2 /c 2 1 atm = 1,0 x 10 5 N/m 2 tan 17 = 0,30. a (m/s 2 ) ,0 2,0 3,0 4,0 5,0.

Olimpíada Brasileira de Física ª Fase

Trabalho e potência. 1º caso: a força F não é paralela a d. 2º caso: a força F é paralela a d. 3º caso: a força F é perpendicular a d

Fortaleza Ceará TD DE FÍSICA ENEM PROF. ADRIANO OLIVEIRA/DATA: 30/08/2014

Aluno: Série:_2º Data: Matéria: Fisica Turno: Valor: Nota: Supervisoras: Rejane/Betânia

sendo as componentes dadas em unidades arbitrárias. Determine: a) o vetor vetores, b) o produto escalar e c) o produto vetorial.

Dinâmica do movimento de Rotação

Resolução Vamos, inicialmente, calcular a aceleração escalar γ. Da figura dada tiramos: para t 0

PROCESSO SELETIVO TURMA DE 2010 FASE 1 PROVA DE FÍSICA E SEU ENSINO

NORMA TÉCNICA MEDIÇÃO DE VAZÃO DE EFLUENTES LÍQUIDOS ESCOAMENTO LIVRE CPRH N 2.004

6. Erosão. Início do transporte sólido por arrastamento

1) Estática dos Fluidos Professor Dr. Paulo Sergio Catálise Editora, São Paulo, 2011 CDD

Resolução de Curso Básico de Física de H. Moysés Nussenzveig Capítulo 08 - Vol. 2

Questão 01 O dono do circo anuncia o início do espetáculo usando uma sirene.

AULA 9. Volume II do Livro Texto. Cálculo do Diâmetro das Tubulações. A Tubulação Considerada como um Elemento Estrutural.

Assinale a alternativa que contém o gráfico que representa a aceleração em função do tempo correspondente ao movimento do ponto material.

Lista de Exercícios para Recuperação Final. Nome: Nº 1 º ano / Ensino Médio Turma: A e B Disciplina(s): Física LISTA DE EXERCÍCIOS RECUPERAÇÃO - I

Capítulo 5: Aplicações da Derivada

5 Estações elevatórias (EE)

PROVA DE FÍSICA 3 o TRIMESTRE DE 2012

Intensivo Trabalho, potência e Energia mecânica. Obs: cada andar do edifício tem aproximadamente 2,5m.

FÍSICA. (19) O ELITE RESOLVE FUVEST 2006 FÍSICA

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Resolução da Questão 1 Item I Texto definitivo

1/5. a. ( ) Austrália b. ( ) Brasil c. ( ) Inglaterra d. ( ) Japão e. ( ) México

Cap. 24. Gases perfeitos. 21 questões

1 a QUESTÃO: (1,5 ponto) Avaliador Revisor

LOQ Fenômenos de Transporte I

FÍSICA - 3 o ANO MÓDULO 13 CINEMÁTICA VETORIAL E COMPOSIÇÃO DE MOVIMENTOS

Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental - Faculdade de Engenharia Universidade Federal de Juiz de Fora Mecânica dos Fluidos Prática

SÉRIE DE EXERCÍCIOS DE FÍSICA CURSO DE ENSAIOS EM VOO (CEV)

Mecânica dos Fluidos. Prof. Engº Franco Brunetti.

PROVA ESCRITA NACIONAL SELEÇÃO PARA A TURMA 2014

Soluções das Questões de Física da Universidade do Estado do Rio de Janeiro UERJ

PRÁTICA 12: VISCOSIDADE DE LÍQUIDOS

FUNDAMENTOS DA PNEUMÁTICA I

EXTRUSÃO DE TERMOPlÁSTICOS

Mecânica dos Fluidos

Hidrostática Pascal Prensa Hidráulica

ENG1200 Mecânica Geral Semestre Lista de Exercícios 3 Equilíbrio de Corpos Rígidos

= 15,0. 30(m) = 450m. = 250m. b) Seja T o instante de encontro: = s B 30T = (T 5,0 + T 15,0)

Cada questão deve receber uma nota entre 0 (menor nota) e 10 (maior nota). Questões podem ter mais de uma resposta A prova do seu aluno deve receber

Eletricidade e Magnetismo - Lista de Exercícios I CEFET-BA / UE - VITÓRIA DA CONQUISTA COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA ELÉTRICA

MECÂNICA DOS FLUIDOS 2 ME262

Delft3D 3D/2D modeling suite for integral water solutions

FÍSICA. Valores de algumas grandezas físicas:

Mecânica dos Fluidos Fundamentos da Cinemática dos Fluidos

TIPO-A FÍSICA. x v média. t t. x x

FÍSICA - 1 o ANO MÓDULO 17 LANÇAMENTO VERTICAL E QUEDA LIVRE

Unidade V - Estática e Dinâmica dos Fluidos

PROVA DE FÍSICA QUESTÃO 01 UFMG

4.1 MOVIMENTO UNIDIMENSIONAL COM FORÇAS CONSTANTES

CONCURSO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO E GRADUAÇÃO FÍSICA CADERNO DE QUESTÕES

EXERCÍCIOS 2ª SÉRIE - LANÇAMENTOS

Escoamento incompressível de fluidos não viscosos

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS Departamento de Matemática e Física Coordenador da Área de Física LISTA 03. Capítulo 07

Transcrição:

Lista de Exercícios #3 Retirados do livro Mecânica dos Fluidos Frank M. White 4ª e 6ª Edições 3.3 Para escoamento permanente com baixos números de Reynolds (laminar) através de um tubo longo, a distribuição de velocidades axiais é u=c(r²-r²), em que R é o raio do tubo e r R. Integre u(r) para encontrar a vazão volumétrica total Q do escoamento através do tubo. 3.4 Uma mangueira de incêndio tem um diâmetro interno de 125 mm e água está escoando a 2,271 m³/min. O escoamento sai através de um bocal com um diâmetro D n. Para escoamento permanente, qual deve ser o D n, em mm, para haver uma velocidade média de saída de 25 m/s? 3.6 Quando um jato de líquido, regido pela gravidade, sai de uma fenda em um tanque, uma aproximação para a distribuição de velocidade na saída é u [2g(h-z)] 1/2, onde h é a profundidade da linha de centro do jato. Próximo à fenda, o jato é horizontal, bidimensional, e de espessura 2L, como mostrado. Encontre uma expressão geral para a vazão volumétrica total Q que sai da fenda; em seguida, tome o limite do seu resultado para L << h. 3.9 Um tanque de teste de laboratório contem água do mar com salinidade S e massa específica ρ. Água entra no tanque nas condições (S 1, ρ 1, A 1, V 1 ) e, por hipótese, mistura-se imediatamente no tanque. A água deixa o tanque por uma saída A 2, com velocidade V 2. Sendo o sal uma grandeza conservativa (nem criada, nem destruída), use o teorema de transporte de Reynolds para encontrar uma expressão para a taxa de variação da massa de sal M sal dentro do tanque. 3.12 O escoamento em um tubo enche um tanque de armazenagem cilíndrico conforme mostrado. No tempo t=0, a profundidade da água no tanque é 30 cm. Calcule o tempo necessário para encher o restante do tanque.

3.14 O tanque aberto da figura abaixo contém água a 20ºC e está sendo enchido através da seção 1. Considere o escoamento incompressível. Primeiro, deduza uma expressão analítica para a taxa de variação do nível de água, dh/dt, em termos das vazões (Q 1,Q 2,Q 3 ) e do diâmetro do tanque d, arbitrários. Em seguida, se o nível h da água for constante, determine a velocidade na saída, V 2, para os dados V 1 =3 m/s e Q 3 =0,01 m³/s. 3.16 Um fluido incompressível escoa sobre uma placa plana impermeável, com um perfil uniforme na entrada, u = U 0, e um perfil polinomial cúbico na saída u U 0( 3 η η3 2 ) em que η= y δ Calcule a vazão volumétrica Q através da superfície superior do volume de controle. 3.20 Óleo (d=0,89) entra na seção 1 da figura abaixo com uma vazão em peso de 250 N/h para lubrificar um mancal de escora. O escoamento permanente do óleo sai radialmente através da folga estreita entre as placas de escora. Calcule (a) a vazão volumétrica de saída em ml/s e (b) a velocidade média na saída em cm/s.

3.26 Uma fina camada de líquido escorrendo sobre um plano inclinado terá um perfil de velocidades laminar, u U 0 (2y/h y²/h²), em que U 0 é a velocidade da superfície. Se o plano tem largura b normal ao papel, determine a vazão volumétrica do filme. Suponha que h=12,7 mm e que a vazão para cada metro de largura do canal seja 15,52 L/min. Calcule U 0 em m/s. 3.28 De acordo com o teorema de Torricelli, a velocidade de um fluido escoando por um orifício no fundo de um tanuqe é V (2gh) 1/2, em que h é a altura da água acima do orifício. Considere que o orifício tenha uma área A 0 e o tanque cilíndrico tenha uma seção transversal com área A b <<A 0. Deduza uma fórmula para o tempo necessário para esvaziar o tanque completamente a partir de uma altura inicial h 0. 3.34 Um motor de foguete opera em regime permanente. Os produtos da combustão que escoam através do bocal de descarga aproximam-se de um gás perfeito com peso molecular de 28. Para as condições dadas, calcule V 2 em m/s. 3.40 O jato de água mostrado abaixo atinge a placa fixa na normal. Desprezando os efeitos gravitacionais e o atrito, calcule a força F, em Newton, necessária para manter a placa fixa.

3.43 Água a 20ºC escoa através de um tubo de 5 cm de diâmetro com uma curva vertical de 180º. O comprimento total do tubo entre os flanges 1 e 2 é de 75 cm. Quando a vazão em peso é de 230 N/s, tem-se p 1 =165kPa e p 2 =134kPa. Desprezando o peso do tubo, determine a força total que os flanges devem suportar para esse escoamento. 3.44 Quando uma corrente uniforme escoa sobre um cilindro rombudo imerso, uma grande esteira de baixa velocidade é criada a jusante, idealizada como uma forma em V. As pressões p 1 e p 2 são aproximadamente iguais. Se o escoamento é bidimensional e incompressível, com largura b normal ao papel, deduza uma fórmula para a força de arrasto sobre o cilindro. Reescreva seu resultado na forma de um coeficiente de arrasto adimensional baseado no comprimento do corpo, C D =F/(ρU²bL). 3.45 Na figura abaixo, um peso e uma plataforma são suportados por um jato de água. Se o peso total suportado é de 700 N, qual é a velocidade do jato?

3.48 O pequeno barco da figura é propelido a velocidade constante V 0 por um jato de ar comprimido oriundo de um orifício de 3 cm de diâmetro, com velocidade V e =343 m/s. As condições do jato são p e = 1 atm e T e =30ºC. O arrasto do ar é desprezível, e o arrasto do casco é kv 0 ², em que k 19 N.s²/m². Calcule a velocidade V 0 do barco, em m/s. 3.50 O motor a jato em uma bancada de testes recebe ar a 20ºC e 1 atm na seção 1, em que A 1 =0,5 m² e V 1 =250m/s. A relação ar-combustível é de 1:30. O ar sai pela seção 2, em que a pressão é atmosférica, a temperatura é mais alta, V 2 =900 m/s e A 2 =0,4 m². Calcule a força horizontal de reação da bancada de testes, R x, necessária para manter o motor fixo. 3.53 Considere o escoamento incompressível na entrada de um tubo. O escoamento na entrada é uniforme, u 1 =U 0. O escoamento na seção 2 já está desenvolvido. Encontre a força de arrasto na parede, F, em função de (p 1,p 2,ρ,U 0,R), se o escoamento na seção 2 for:

3.58 O tanque de água da figura abaixo situa-se sobre um carrinho sem atrito e alimenta um jato de 4 cm de diâmetro e 8 m/s de velocidade, que é defletido 60º por uma pá fixa. Calcule a tensão no cabo de suporte. 3.153 Considere o tanque de armazenamento esboçado abaixo. Use a equação de Bernoulli para deduzir uma fórmula para a distância X em que o jato livre, saindo horizontalmente, irá atingir o solo, em função de h e H. Para qual razão h/h a distância X será máxima? Esboce a trajetória percorrida pelo fluido para as seguintes relações h/h: 0,4, 0,5 e 0,6. 3.170 Se as perdas forem desprezadas, em que nível de água h o escoamento começará a formar cavidades de vapor na garganta do bocal? Obs: Se a pressão de um fluido em escoamento cai a um valor menor que a pressão mínima em que ocorre a vaporização do fluido (p v ) na temperatura T 0, ocorrerá uma vaporização local do fluido, formando bolhas de vapor. Dá-se a este fenômeno o nome de cavitação.