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2641188 Ano: 2010
Disciplina: TI - Banco de Dados
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: BASA

Enunciado 3222933-1

A partir das tabelas acima, julgue o item a seguir com relação a consultas usando SQL.

Considere a consulta definida conforme o código a seguir.

select Investimentos, count(*)
from Clientes
where Idade > 40
group by Investimentos
order by 2;

O resultado dessa consulta é:

23 1
12 2

 

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2641187 Ano: 2010
Disciplina: Engenharia Mecânica
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: BASA

Enunciado 3222466-1

Dois sistemas formados por conjuntos cilindro-êmbolo A e B de mesmo volume são preenchidos com ar. Sobre os êmbolos de cada conjunto há pesos iguais, e cada um desses sistemas está em equilíbrio. O estado inicial do ar é o mesmo quando os pesos são removidos, de forma que os sistemas expandem até um novo estado de equilíbrio, como ilustra a figura acima. Suponha que, no cilindro A, ocorra um processo adiabático e reversível e, no cilindro B, um processo isotérmico quase-estático. Ao final dos processos de expansão, as pressões nos cilindros A e B são iguais. O atrito entre os êmbolos e as paredes dos cilindros é desprezível e não há variações de energia cinética e potencial nesses sistemas. Considere que, em ambas situações, o ar se comporte como um gás perfeito com calor específico constante e que a razão entre o calor específico a pressão constante e o calor específico a volume constante do ar seja igual a 1,4. Nessas condições, julgue o item que se segue.

No processo ocorrido em A, o trabalho realizado contra o meio é diretamente proporcional à diferença entre as temperaturas inicial e final do ar.

 

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2641186 Ano: 2010
Disciplina: Engenharia Mecânica
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: BASA

Enunciado 3222465-1

Dois sistemas formados por conjuntos cilindro-êmbolo A e B de mesmo volume são preenchidos com ar. Sobre os êmbolos de cada conjunto há pesos iguais, e cada um desses sistemas está em equilíbrio. O estado inicial do ar é o mesmo quando os pesos são removidos, de forma que os sistemas expandem até um novo estado de equilíbrio, como ilustra a figura acima. Suponha que, no cilindro A, ocorra um processo adiabático e reversível e, no cilindro B, um processo isotérmico quase-estático. Ao final dos processos de expansão, as pressões nos cilindros A e B são iguais. O atrito entre os êmbolos e as paredes dos cilindros é desprezível e não há variações de energia cinética e potencial nesses sistemas. Considere que, em ambas situações, o ar se comporte como um gás perfeito com calor específico constante e que a razão entre o calor específico a pressão constante e o calor específico a volume constante do ar seja igual a 1,4. Nessas condições, julgue o item que se segue.

O trabalho realizado contra o meio é maior no processo ocorrido em A do que no processo ocorrido em B.

 

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2641185 Ano: 2010
Disciplina: Engenharia Mecânica
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: BASA

Enunciado 3222464-1

Dois sistemas formados por conjuntos cilindro-êmbolo A e B de mesmo volume são preenchidos com ar. Sobre os êmbolos de cada conjunto há pesos iguais, e cada um desses sistemas está em equilíbrio. O estado inicial do ar é o mesmo quando os pesos são removidos, de forma que os sistemas expandem até um novo estado de equilíbrio, como ilustra a figura acima. Suponha que, no cilindro A, ocorra um processo adiabático e reversível e, no cilindro B, um processo isotérmico quase-estático. Ao final dos processos de expansão, as pressões nos cilindros A e B são iguais. O atrito entre os êmbolos e as paredes dos cilindros é desprezível e não há variações de energia cinética e potencial nesses sistemas. Considere que, em ambas situações, o ar se comporte como um gás perfeito com calor específico constante e que a razão entre o calor específico a pressão constante e o calor específico a volume constante do ar seja igual a 1,4. Nessas condições, julgue o item que se segue.

Para que ocorra o processo descrito para o cilindro B, é necessário transferir calor para o ar dentro do cilindro.

 

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2641184 Ano: 2010
Disciplina: Engenharia Mecânica
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: BASA

Enunciado 3222463-1

Dois sistemas formados por conjuntos cilindro-êmbolo A e B de mesmo volume são preenchidos com ar. Sobre os êmbolos de cada conjunto há pesos iguais, e cada um desses sistemas está em equilíbrio. O estado inicial do ar é o mesmo quando os pesos são removidos, de forma que os sistemas expandem até um novo estado de equilíbrio, como ilustra a figura acima. Suponha que, no cilindro A, ocorra um processo adiabático e reversível e, no cilindro B, um processo isotérmico quase-estático. Ao final dos processos de expansão, as pressões nos cilindros A e B são iguais. O atrito entre os êmbolos e as paredes dos cilindros é desprezível e não há variações de energia cinética e potencial nesses sistemas. Considere que, em ambas situações, o ar se comporte como um gás perfeito com calor específico constante e que a razão entre o calor específico a pressão constante e o calor específico a volume constante do ar seja igual a 1,4. Nessas condições, julgue o item que se segue.

No processo ocorrido no cilindro A, a entropia do ar mantém-se constante.

 

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2641183 Ano: 2010
Disciplina: Engenharia Mecânica
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: BASA

Enunciado 3222462-1

Considere que, na instalação de bombeamento de água ilustrada na figura acima, o escoamento seja laminar e plenamente desenvolvido ao longo de toda a instalação. Considere, ainda, que a queda de pressão, !$ \Delta P_f !$, oriunda da perda de carga distribuída, seja dada pela expressão

!$ \Delta P_f=f\dfrac{L}{D}\dfrac{\rho U^2}{2} !$

em que D é o diâmetro da tubulação, L, o comprimento da tubulação, D, a massa específica, e f, o fator de atrito, que, no caso do fluxo laminar, é dado por

!$ f=\dfrac{64}{Re_D} !$

em que ReD é o número de Reynolds baseado no diâmetro (D) da tubulação e na velocidade média U do fluido. As quedas de pressão localizadas, !$ \Delta P_i !$, que ocorrem em função dos componentes da tubulação, podem ser contabilizadas empregando-se coeficientes de perda de carga ki, para cada componente, definidos de forma que

!$ \Delta P_i=k_i\dfrac{pU^2}{2} !$

A aceleração da gravidade local é igual a 10 m/s2, a massa específica da água é igual a 1.000 kg/m3 e sua viscosidade é de 1,0 × 10-3 Pa A s. A tubulação é de seção transversal circular e tem diâmetro igual a 25 mm. Os coeficientes de perda de carga localizada, associados aos joelhos J1 e J2, são iguais a 0,1. Todo o trecho de tubulação e todos os componentes anteriores à sucção da bomba podem ser desconsiderados no que tange ao cálculo das perdas de carga. Nessas condições, julgue o item a seguir.

Quando a velocidade média através da tubulação for igual a 0,1 m/s, cada joelho causará uma perda de carga equivalente a mais de 9 m de tubulação em linha reta.

 

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2641182 Ano: 2010
Disciplina: Engenharia Mecânica
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: BASA

Enunciado 3222461-1

Considere que, na instalação de bombeamento de água ilustrada na figura acima, o escoamento seja laminar e plenamente desenvolvido ao longo de toda a instalação. Considere, ainda, que a queda de pressão, !$ \Delta P_f !$, oriunda da perda de carga distribuída, seja dada pela expressão

!$ \Delta P_f=f\dfrac{L}{D}\dfrac{\rho U^2}{2} !$

em que D é o diâmetro da tubulação, L, o comprimento da tubulação, D, a massa específica, e f, o fator de atrito, que, no caso do fluxo laminar, é dado por

!$ f=\dfrac{64}{Re_D} !$

em que ReD é o número de Reynolds baseado no diâmetro (D) da tubulação e na velocidade média U do fluido. As quedas de pressão localizadas, !$ \Delta P_i !$, que ocorrem em função dos componentes da tubulação, podem ser contabilizadas empregando-se coeficientes de perda de carga ki, para cada componente, definidos de forma que

!$ \Delta P_i=k_i\dfrac{pU^2}{2} !$

A aceleração da gravidade local é igual a 10 m/s2, a massa específica da água é igual a 1.000 kg/m3 e sua viscosidade é de 1,0 × 10-3 Pa A s. A tubulação é de seção transversal circular e tem diâmetro igual a 25 mm. Os coeficientes de perda de carga localizada, associados aos joelhos J1 e J2, são iguais a 0,1. Todo o trecho de tubulação e todos os componentes anteriores à sucção da bomba podem ser desconsiderados no que tange ao cálculo das perdas de carga. Nessas condições, julgue o item a seguir.

Para gerar uma velocidade média da água através da tubulação de 0,1 m/s, a bomba deve produzir uma potência útil de bombeamento superior a 930 W.

 

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2641181 Ano: 2010
Disciplina: Engenharia Mecânica
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: BASA

Enunciado 3222460-1

Considere que, na instalação de bombeamento de água ilustrada na figura acima, o escoamento seja laminar e plenamente desenvolvido ao longo de toda a instalação. Considere, ainda, que a queda de pressão, !$ \Delta P_f !$, oriunda da perda de carga distribuída, seja dada pela expressão

!$ \Delta P_f=f\dfrac{L}{D}\dfrac{\rho U^2}{2} !$

em que D é o diâmetro da tubulação, L, o comprimento da tubulação, D, a massa específica, e f, o fator de atrito, que, no caso do fluxo laminar, é dado por

!$ f=\dfrac{64}{Re_D} !$

em que ReD é o número de Reynolds baseado no diâmetro (D) da tubulação e na velocidade média U do fluido. As quedas de pressão localizadas, !$ \Delta P_i !$, que ocorrem em função dos componentes da tubulação, podem ser contabilizadas empregando-se coeficientes de perda de carga ki, para cada componente, definidos de forma que

!$ \Delta P_i=k_i\dfrac{pU^2}{2} !$

A aceleração da gravidade local é igual a 10 m/s2, a massa específica da água é igual a 1.000 kg/m3 e sua viscosidade é de 1,0 × 10-3 Pa A s. A tubulação é de seção transversal circular e tem diâmetro igual a 25 mm. Os coeficientes de perda de carga localizada, associados aos joelhos J1 e J2, são iguais a 0,1. Todo o trecho de tubulação e todos os componentes anteriores à sucção da bomba podem ser desconsiderados no que tange ao cálculo das perdas de carga. Nessas condições, julgue o item a seguir.

Ao longo do trecho horizontal reto entre os pontos A e B, para uma dada vazão fixa, o gradiente de pressão é inversamente proporcional ao quadrado do diâmetro do tubo.

 

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2641180 Ano: 2010
Disciplina: Engenharia Mecânica
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: BASA

Enunciado 3222459-1

Considere que, na instalação de bombeamento de água ilustrada na figura acima, o escoamento seja laminar e plenamente desenvolvido ao longo de toda a instalação. Considere, ainda, que a queda de pressão, !$ \Delta P_f !$, oriunda da perda de carga distribuída, seja dada pela expressão

!$ \Delta P_f=f\dfrac{L}{D}\dfrac{\rho U^2}{2} !$

em que D é o diâmetro da tubulação, L, o comprimento da tubulação, D, a massa específica, e f, o fator de atrito, que, no caso do fluxo laminar, é dado por

!$ f=\dfrac{64}{Re_D} !$

em que ReD é o número de Reynolds baseado no diâmetro (D) da tubulação e na velocidade média U do fluido. As quedas de pressão localizadas, !$ \Delta P_i !$, que ocorrem em função dos componentes da tubulação, podem ser contabilizadas empregando-se coeficientes de perda de carga ki, para cada componente, definidos de forma que

!$ \Delta P_i=k_i\dfrac{pU^2}{2} !$

A aceleração da gravidade local é igual a 10 m/s2, a massa específica da água é igual a 1.000 kg/m3 e sua viscosidade é de 1,0 × 10-3 Pa A s. A tubulação é de seção transversal circular e tem diâmetro igual a 25 mm. Os coeficientes de perda de carga localizada, associados aos joelhos J1 e J2, são iguais a 0,1. Todo o trecho de tubulação e todos os componentes anteriores à sucção da bomba podem ser desconsiderados no que tange ao cálculo das perdas de carga. Nessas condições, julgue o item a seguir.

Para o caso de escoamento laminar, a perda de carga independe da rugosidade específica da tubulação.

 

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2641179 Ano: 2010
Disciplina: Engenharia Mecânica
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: BASA

Considere um escoamento de determinado fluido de massa específica D através de um bocal convergente, no qual pode ser instalado um tubo em U em uma das configurações A e B conforme indicadas na figura acima. Na configuração A, uma das extremidades do tubo está aberta para a atmosfera. Na configuração B, ambas as extremidades do tubo estão ligadas ao bocal, nos locais indicados. Nas condições do escoamento, o fluido pode ser considerado invíscido e incompressível. O escoamento é laminar, permanente, e o perfil de velocidade é uniforme em cada seção transversal do bocal. O tubo em U é preenchido com um óleo cuja massa específica é !$ \rho_0 !$, tal que !$ \dfrac{\rho_0}{\rho}=2 !$. Nessas condições, e levando em conta os conceitos e princípios relativos à mecânica dos fluidos, julgue o item a seguir.

Na situação A, a pressão estática na seção 1 é inferior à pressão atmosférica.

 

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