Docsity
Docsity

Prepare-se para as provas
Prepare-se para as provas

Estude fácil! Tem muito documento disponível na Docsity


Ganhe pontos para baixar
Ganhe pontos para baixar

Ganhe pontos ajudando outros esrudantes ou compre um plano Premium


Guias e Dicas
Guias e Dicas

Lista de Exercícios de Fenômenos de Transporte: Engenharia Elétrica, Exercícios de Mecânica dos fluidos

Lista de Exercícios de Fenômenos de Transporte

Tipologia: Exercícios

2019

Compartilhado em 06/09/2019

marcio-js-1
marcio-js-1 🇧🇷

1 documento

1 / 4

Toggle sidebar

Esta página não é visível na pré-visualização

Não perca as partes importantes!

bg1
Lista de Exercícios de Fenômenos de Transporte
Profª Ms. Daniela Mica Espimpolo Engenharia Elétrica 4° e 5°C
1) Realize as seguintes conversões de unidade e forneça a resposta final em notação
científica:
a) 0,05cm em m 5.104 b) 3 m2 em cm2 3.104 c) 5,6.10-2 m2 em cm2 5,6.102
d) 5,6.10-2 cm2 em m2 5,6.10-6 e) 4,7.10-3 L em m3 4,7.10-3 f) 8 dm3 em mm3 8.106
g) 4,9 Km2 em m2 4,9.106 h) 2.104 dam em cm 2.107 i) 30L em m3 3.10-2
i) 82,3.10-4m3 em L 8,23 j) 500mL em cm3 5.102 k) 7,8 mm3 em cm3 7,8.10-3
2) Se 6,0m3 de óleo pesam 47,0 kN determine o peso específico, o peso específico relativo e
a massa específica do fluido. Considere da H2O = 10000N/m3.
= 7833N/m3 ; r= 0,7833 ; = 783,3N.s2/m4
3) A massa específica da glicerina tem um valor de 1,26 g/cm³. Calcule o peso de 2 litros de
glicerina. Considere g = 10m/s². Calcule também o peso específico relativo da glicerina.
P=25,2N ; r= 1,26
4) Um pistão de peso P=6N cai dentro de um cilindro com velocidade constante de 6 m/s. O
diâmetro do cilindro é 20,2 cm e o do pistão é 20,0 cm. Conforme solicitado nos itens a seguir,
determinar a viscosidade do lubrificante colocado na folga entre o pistão e o cilindro
admitindo-se que a velocidade do fluido é igual a zero nas paredes internas do cilindro maior.
Faça os cálculos considerando o diagrama linear de velocidades.
~1,592.10-2 N.s/m2
5) Um êmbolo de 100kg se move por gravidade no interior de um cilindro vertical. O diâmetro
do êmbolo é de 200,0mm e o diâmetro do cilindro de 200,1mm. A altura do êmbolo é de
320mm. O espaço entre o êmbolo e o cilindro está cheio de óleo com viscosidade dinâmica
igual a 8,5 N.s/m2. Determine a velocidade na descida considerando o diagrama linear de
velocidade. Considere g=10m/s2.
v ~ 2,9.10-2m/s
pf3
pf4

Pré-visualização parcial do texto

Baixe Lista de Exercícios de Fenômenos de Transporte: Engenharia Elétrica e outras Exercícios em PDF para Mecânica dos fluidos, somente na Docsity!

Lista de Exercícios de Fenômenos de Transporte

Profª Ms. Daniela Mica Espimpolo – Engenharia Elétrica – 4° e 5°C

  1. Realize as seguintes conversões de unidade e forneça a resposta final em notação científica:

a) 0,05cm em m 5.10^4 b) 3 m^2 em cm^2 3.10^4 c) 5,6.10-2^ m^2 em cm^2 5,6.10^2

d) 5,6.10-2^ cm^2 em m^2 5,6.10-6^ e) 4,7.10-3^ L em m^3 4,7.10-3^ f) 8 dm^3 em mm^3 8.10^6

g) 4,9 Km^2 em m^2 4,9.10^6 h) 2.10^4 dam em cm 2.10^7 i) 30L em m^3 3.10-

i) 82,3.10-4m^3 em L 8,23 j) 500mL em cm^3 5.10^2 k) 7,8 mm^3 em cm^3 7,8.10-

  1. Se 6,0m^3 de óleo pesam 47,0 kN determine o peso específico, o peso específico relativo e a massa específica do fluido. Considere  da H 2 O = 10000N/m^3.

= 7833N/m^3 ; r= 0,7833 ; = 783,3N.s^2 /m^4

3 ) A massa específica da glicerina tem um valor de 1,26 g/cm³. Calcule o peso de 2 litros de glicerina. Considere g = 10m/s². Calcule também o peso específico relativo da glicerina.

P=25,2N ; r= 1,

  1. Um pistão de peso P=6N cai dentro de um cilindro com velocidade constante de 6 m/s. O diâmetro do cilindro é 20,2 cm e o do pistão é 20,0 cm. Conforme solicitado nos itens a seguir, determinar a viscosidade do lubrificante colocado na folga entre o pistão e o cilindro admitindo-se que a velocidade do fluido é igual a zero nas paredes internas do cilindro maior. Faça os cálculos considerando o diagrama linear de velocidades.

~1,592.10-2^ N.s/m^2

5 ) Um êmbolo de 100kg se move por gravidade no interior de um cilindro vertical. O diâmetro do êmbolo é de 200,0mm e o diâmetro do cilindro de 200,1mm. A altura do êmbolo é de 320mm. O espaço entre o êmbolo e o cilindro está cheio de óleo com viscosidade dinâmica igual a 8,5 N.s/m^2. Determine a velocidade na descida considerando o diagrama linear de velocidade. Considere g=10m/s^2.

v ~ 2,9.10-2m/s

  1. Um fluido tem uma viscosidade dinâmica de 5.10-3^ N.s/m^2 e uma massa específica relativa de 0,73. Determinar a sua viscosidade cinemática. Obtenha a resposta nos Sistemas Internacional, CGS e MK*S.

v~ 6,85.10-6^ m^2 /s (SI) v~ 6,85.10-6^ m^2 /s (MK*S) v~ 6,85.10-2^ cm^2 /s (CGS)

  1. Expresse a pressão efetiva de 155kPa como uma pressão absoluta. A pressão atmosférica local é de 98,0 kPa. Forneça a resposta final em kgf/m^2.

pabs=25817kgf/m^2

  1. Comprove que a unidade de medida de massa específica no Sistema Internacional é dada em N.s^2 /m^4 e que a unidade de viscosidade cinemática é dada em m^2 /s no mesmo sistema de unidades.

Realizar a Análise Dimensional. Para tanto, deve-se partir das definições matemáticas da grandeza solicitada e realizar as operações necessárias, utilizando as unidades de medidas envolvidas na respectiva fórmula. OBS: procedimento já desenvolvido em aulas anteriores.

  1. Correlacione as definições com as alternativas abaixo:

( D ) A diferença de pressão entre dois pontos de um fluido em reposo é igual ao produto do peso específico do fluido pela diferença de cotas (alturas) dos dois pontos;

( A ) Quociente entre a viscosidade absoluta e a massa específica;

( B ) Coeficiente de proporcionalidade que envolve a tensão de cisalhamento e o gradiente da velocidade;

( C ) A pressão aplicada num ponto de um fluido em repouso transmite-se integralmente a todos os pontos do fluido.

A - Viscosidade cinemática;

B - Viscosidade dinâmica;

C - Lei de Pascal;

D - Teorema de Stevin.

  1. Uma bailarina de massa 50 kg e um elefante de massa 2 toneladas localizam-se em um palco. Em um dado instante, a bailarina se apoia na ponta de um único pé, cuja área de contato com o chão é de 10cm^2 e o elefante se apóia nas quatro patas, cuja área de contato de cada pata com o solo é de 400cm^2. Qual é a relação entre a pressão exercida no chão pela bailarina e pelo elefante?

pbailarina/pelefante = 4 , isso significa que a pressão que a bailarina exerce no solo é 4 vezes maior do que a pressão que o elefante exerce.

  1. O manômetro em U mostrado na figura contém óleo, mercúrio e água. Utilizando os valores indicados, determine a diferença de pressão entre os pontos A e B. Dados:  da água= 10000N/m³ e  do mercúrio = 136000N/m³ e  do óleo = 8000N/m³.

pA – pB = - 39080N/m^2 ou - 39080Pa ou ainda - 39,080KPa

  1. No piezômetro inclinado da figura, temos  1 = 800 Kgf/m^3 e  2 = 1700 Kgf/m^3 , L 1 = 20 cm e L 2 = 15 cm , α = 30º. Qual é a pressão em p1?

p 1 = 207,5kgf/m^2

Bons estudos!