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457941200514112
Ano: 2023Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: TBGDisciplina: Engenharia Hidráulica e Recursos HídricosTemas: Princípio de Bernoulli | Características dos Fluidos | Dinâmica dos Fluidos em Engenharia de Petróleo | Classificação de Escoamentos

Em relação a contratos de transporte de gás natural e conceitos de medição de vazão em projetos de gás natural, julgue o próximo item. 


Em um trecho custodiado do gasoduto, o balanço de transferência pode ser obtido pela expressão


ga + Δgp − gr – gc = 0, 


em que ga representa a quantidade de gás admitido, gp, a quantidade de gás presente, ou seja, aquele necessário à continuidade operacional, gr, a quantidade de gás retirado, e gc, a quantidade de gás consumido, o qual se refere, por exemplo, a um turbocompressor utilizado para compensar as perdas de carga do deslocamento.

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457941200637630
Ano: 2024Banca: FUNDATECOrganização: SAAE - Viçosa - MGDisciplina: Engenharia Hidráulica e Recursos HídricosTemas: Princípio de Bernoulli | Dinâmica dos Fluidos em Engenharia de Petróleo
De forma simplificada, a hidráulica pode ser dividida em hidrostática e hidrodinâmica. Sendo a hidrodinâmica a parte com maior envolvimento com as atividades relacionadas ao abastecimento de água, estando ligada aos principais conceitos físicos como: vazão, volume, tempo, etc. Em relação a esses conceitos, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.


( ) O volume indica a quantidade de um líquido presente em um recipiente, a unidade de medida pode ser em metros cúbicos (m³) ou litros (L).

( ) A vazão, também chamada de descarga, tem unidade de medida em litros por segundo ao quadrado (L/s²).

( ) A pressão pode ser descrita como a força que este líquido exerce sobre a unidade da área desta unidade, tendo como unidade de medida o Pascal (Pa).


A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:
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3

457941200926951
Ano: 2021Banca: VUNESPOrganização: Semae de Piracicaba - SPDisciplina: Engenharia Hidráulica e Recursos HídricosTemas: Princípio de Bernoulli | Dinâmica dos Fluidos em Engenharia de Petróleo

Em uma tubulação de 100 mm de diâmetro, escoa água com uma velocidade de 1,00 m/s. A vazão, em L/s, que escoa pela tubulação é:


Dados: Q = V x A

              π = 3,14

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457941200042535
Ano: 2024Banca: FUNDATECOrganização: SAAE - Viçosa - MGDisciplina: Engenharia Hidráulica e Recursos HídricosTemas: Dinâmica dos Fluidos em Engenharia de Petróleo | Princípio de Bernoulli
– Em escoamentos em condutos livres, a energia diminui ao longo do percurso devido ao atrito entre o líquido e as paredes internas do conduto. Diferentemente dos escoamentos forçados, esses escoamentos não apresentam carga de pressão, substituída pela altura d'água. Uma forma de classificar o tipo de escoamento é pelo número de Froude (Fr), que relaciona as forças cinéticas e gravitacionais. Assinale a alternativa correta sobre a classificação dos escoamentos segundo o número de Froude.
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457941201510380
Ano: 2023Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: AGER - Mato GrossoDisciplina: Engenharia Hidráulica e Recursos HídricosTemas: Princípio de Bernoulli | Dinâmica dos Fluidos em Engenharia de Petróleo
No que se refere à hidráulica e à hidrodinâmica, assinale a opção correta. 
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6

457941201350844
Ano: 2023Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: TBGDisciplina: Engenharia Hidráulica e Recursos HídricosTemas: Características dos Fluidos | Classificação de Escoamentos | Dinâmica dos Fluidos em Engenharia de Petróleo | Técnicas Computacionais | Princípio de Bernoulli

Julgue o item que se segue, em relação às propriedades termodinâmicas de fluidos, às equações e aos simuladores de escoamento. 


A variação de entalpia (ΔH) durante uma mudança de fase à pressão constante é dada pela equação ∆H = Q/m.L , em que Q representa a quantidade de calor transferida, m, a massa da substância que sofre a mudança de fase e L, o calor latente específico da substância.

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7

457941200930152
Ano: 2023Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: TBGDisciplina: Engenharia Hidráulica e Recursos HídricosTemas: Classificação de Escoamentos | Dinâmica dos Fluidos em Engenharia de Petróleo | Características dos Fluidos | Princípio de Bernoulli | Técnicas Computacionais

Julgue o item que se segue, em relação às propriedades termodinâmicas de fluidos, às equações e aos simuladores de escoamento. 


O fator de compressibilidade (Z) é usado para corrigir os desvios de comportamento de gases reais em relação ao comportamento de um gás ideal; quando Z for significativamente diferente de 1, isso implica que o gás está se comportando de maneira não ideal. 

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8

457941202072930
Ano: 2023Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: TBGDisciplina: Engenharia Hidráulica e Recursos HídricosTemas: Princípio de Bernoulli | Características dos Fluidos | Dinâmica dos Fluidos em Engenharia de Petróleo | Classificação de Escoamentos

Julgue o seguinte item, com relação a escoamentos completamente desenvolvidos em tubos circulares, posicionados horizontalmente, de seção constante e a regimes de escoamento. 


A rugosidade relativa e o número de Reynolds são parâmetros adimensionais. 

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9

457941201027909
Ano: 2023Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: TBGDisciplina: Engenharia Hidráulica e Recursos HídricosTemas: Princípio de Bernoulli | Características dos Fluidos | Dinâmica dos Fluidos em Engenharia de Petróleo | Classificação de Escoamentos

Julgue o seguinte item, com relação a escoamentos completamente desenvolvidos em tubos circulares, posicionados horizontalmente, de seção constante e a regimes de escoamento. 


No regime turbulento, as forças viscosas atuantes sobre as partículas fluidas são preponderantes em relação às forças de inércia. 

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10

457941200695561
Ano: 2023Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: TBGDisciplina: Engenharia Hidráulica e Recursos HídricosTemas: Princípio de Bernoulli | Técnicas Computacionais | Características dos Fluidos | Dinâmica dos Fluidos em Engenharia de Petróleo | Classificação de Escoamentos

Julgue o item que se segue, em relação às propriedades termodinâmicas de fluidos, às equações e aos simuladores de escoamento. 


A entropia (S), definida como o número de microestados (W) possíveis que correspondem a determinado estado macroscópico de um sistema, é dada por S = K . In(W), em que k representa a constante de Boltzmann. 

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