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Questionário 2 - Estática dos Fluídos

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Questões resolvidas

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Revisar envio do teste: QUESTIONÁRIO UNIDADE II
ESTÁTICA DOS FLUÍDOS N452_15300 CONTEÚDO
Usuário
Curso ESTÁTICA DOS FLUÍDOS
Teste QUESTIONÁRIO UNIDADE II
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Resultado da
tentativa
5 em 5 pontos 
Tempo decorrido
Resultados
exibidos
Todas as respostas, Respostas enviadas, Respostas corretas, Comentários, Perguntas respondidas
Pergunta 1
Resposta
Selecionada:
d. 
Respostas: a. 
b.
c. 
d. 
e. 
Feedback
da
resposta:
Um objeto de massa igual a 50 kg e de volume igual a 0,5 m é colocado na água. Sabendo que a3
massa especíca da água é igual a 1000 kg/m , o que irá ocorrer?3
O objeto ficará boiando com parte de seu volume submerso.
O objeto afundará até encontrar o fundo.
O objeto afundará e cará totalmente submerso, mas sem alcançar o
fundo.
O objeto não afundará e cará totalmente fora da água.
O objeto ficará boiando com parte de seu volume submerso.
Nenhuma das alternativas anteriores.
Resposta: d
Comentário: Após determinado período de tempo o objeto cará estático, ou seja, a
resultante de forças será nula. As forças aplicadas ao mesmo são o peso e o
empuxo, que tem mesmo módulo e direção que o peso, mas sentido oposto. Por
meio desta igualdade e da denição de empuxo é possível calcular o volume
submerso do sólido.
0,5 em 0,5 pontos
Pergunta 2
Resposta Selecionada: e. 
Respostas: a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
Feedback
da
resposta:
3800 N
400 N
4000 N
200 N
380 N
3800 N
Resposta: e
Comentário: Como a boia se apresenta estática a resultante de forças é nula. Temos
aplicadas a força peso e a tração para baixo e o empuxo para cima. Com base nas
informações do problema o empuxo é igual a 4000 N. Sendo assim, a tração no o é
de 3800 N.
Pergunta 3
Resposta Selecionada:
b. 
Um mergulhador precisa instalar uma chapa metálica em uma estrutura submersa localizada a
20 m de profundidade. A chapa será xada no plano horizontal. Sabendo que a placa possui
uma área de 1,5 m , qual será a força aplicada sob a mesma. Considere toda a estrutura2
submersa na água, cujo peso especíco é de 10000 N/m .3
300000 N
0,5 em 0,5 pontos
0,5 em 0,5 pontos
Respostas: a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
Feedback
da
resposta:
150000 N
300000 N
15000 N
200000 N
30000 N
Resposta: b
Comentário: Inicialmente deve-se calcular a pressão média a 20 m de profundidade
utilizando a Lei de Stevin. Após isto, a força aplicada à placa é determinada. Tal
cálculo é realizado mediante o produto da pressão pela área da placa (que é a área
de contato com a água).
Pergunta 4
Resposta Selecionada:
c. 
Respostas: a. 
b. 
c. 
1400 Pa
2200 Pa
220000 Pa
1400 Pa
0,5 em 0,5 pontos
d. 
e. 
Feedback
da
resposta:
140000 Pa
900 Pa
Resposta: c
Comentário: Neste problema a pressão na interface do óleo com a atmosfera é
inicialmente conhecida, nula (escala efetiva de pressão). Utilizando a Lei de Stevin a
pressão na interface do óleo com o líquido pode ser calculada, onde se obtém 2200
Pa. Novamente a Lei de Stevin é utilizada, porém aplicada ao tubo contendo o
líquido. O resultado nal é de 1400 Pa. É importante notar o conceito de vasos
comunicantes neste problema, onde as mesmas pressões são vericadas nos dois
lados do tubo contendo o óleo para uma mesma altura.
Pergunta 5
Resposta Selecionada: c. 
Respostas:
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
Feedback
da
resposta:
2500 N
40000 N
160000 N
2500 N
625 N
10000 N
Resposta: c
Comentário: Na prensa hidráulica a pressão em ambos os vasos para uma
determinada altura é a mesma. Isto ocorre devido à comunicação entre os vasos.
Inicialmente a pressão do vaso esquerdo é igualada à pressão do lado direito. A
substituição da pressão pela razão entre força aplicada e área permite o cálculo da
0,5 em 0,5 pontos
força F. De um modo geral a ampliação de força se dá pela razão entre as áreas dos
vasos da prensa.
 
Pergunta 6
Resposta Selecionada:
e. 
Respostas:
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
Feedback
da
resposta:
400 N
800 N
400 kg
600 N
500 kg
400 N
Resposta: e
Comentário: O exercício pode ser resolvido em etapas. Inicialmente o diagrama de
forças do conjunto de êmbolos acoplados é montado. Perceba que todo uido
possui a tendência de se dispersar. Por meio desta análise de forças nos êmbolos 2
e 3 a pressão P é determinada: 80000 Pa. Analisando o diagrama de forças no2
0,5 em 0,5 pontos
êmbolo 1 o peso do bloco é calculado, obtendo 400 N. Note que é necessária a
conversão de unidades de cm para m neste último cálculo.2 2
Pergunta 7
Resposta Selecionada:
e. 
Respostas:
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
Feedback
da
resposta:
400 N
625 N
1250 N
2500 N
1000 N
400 N
Resposta: e
Comentário: O sistema é constituído por uma prensa e por uma alavanca, dois dos
principais sistemas de ampliação de força. A resolução da prensa fornece a força
aplicada pela alavanca ao êmbolo 2, que é de 800 N. A aplicação da Lei das
Alavancas permite o cálculo da força F aplicada, que é de 400 N. Note que neste
problema os raios dos êmbolos são fornecidos, e não as áreas.
0,5 em 0,5 pontos
Pergunta 8
Resposta Selecionada:
a. 
Respostas:
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
Feedback
da
resposta:
102272 Pa
102272 Pa
101325 Pa
101456 Pa
102000000 Pa
102272000 Pa
Resposta: a
Comentário: O resultado é obtido pela aplicação direta da Lei de Stevin. Deve-se
atentar para as unidades de medida no problema, ou seja, a altura deve ser
convertida para metros.
Pergunta 9
0,5 em 0,5 pontos
0,5 em 0,5 pontos
Resposta Selecionada: a. 
Respostas: a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
Feedback
da
resposta:
3000 Pa
3000 Pa
- 3000 Pa
7000 Pa
1kPa Pa
15000 Pa
Resposta: a
Comentário: Inicialmente a pressão do ar na câmara 1 é calculada utilizando a Lei
de Stevin, onde se obtém o valor de 2000 Pa. Como um manômetro sempre indica a
diferença entre a pressão interna e externa, pode-se concluir que o valor
apresentado será de 3000 Pa.
Pergunta 10
Resposta Selecionada: e. 
Respostas:
2953 N
0,5 em 0,5 pontos
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
Feedback
da
resposta:
1845 N
2812,5 N
4000 N
23040 N
2953 N
Resposta: e
Comentário: Para determinar a força F inicialmente deve ser calculada a força
resultante no centro de pressão. O valor encontrado deve ser 17718 N. Em seguida
a distância entre o centro de pressão e o centro de gravidade deve ser calculada. A
resposta correta é 0,25 m. Por m a força F aplicada é determinada obtendo 2953
N.
 
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