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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 Iniciado Enviado Status Completada 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 especíca 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 denição 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 especíco 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 vericadas 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. ← OK Página 1 Página 2 Página 3 Página 4 Página 5 Página 6 Página 7 Página 8 Página 9