Exemple de preguntes de dinàmica de fluids

24 exemples de preguntes de dinàmica de fluids

Teorema de Torriceli

1. Una banyera gran plena d'aigua i una aixeta com es mostra a la imatge. Si g = 10 ms -2 , aleshores la velocitat del ruixat d'aigua de l'aixeta és...

A. 3 ms-1 Exemple de pregunta de dinàmica de fluids 1 

B. 8 ms -1

C. 9 ms -1

D. 30 ms -1

E. 900 ms -1

Discussió

Se sap que :

Alçada (h) = 85 cm – 40 cm = 45 cm = 0,45 metres

Acceleració deguda a la gravetat (g) = 10 m/ s²

Pregunta : Velocitat de l'aigua que surt de l'aixeta (v)

Resposta :

El teorema de Torricelli estableix que la velocitat de l'aigua que ruixa a través d'un forat a una distància h de la superfície de l'aigua és la mateixa que la velocitat de l'aigua que cau lliurement des d'una alçada h.

La velocitat de l'aigua polvoritzada es calcula utilitzant la fórmula del moviment de caiguda lliure v t² = 2 gh

v t 2 = 2 gh = 2(10)(0,45) = 9

v t = √9 = 3 m/s

La resposta correcta és A.

2. Un dipòsit d'aigua conté un forat a la paret (vegeu la imatge). La velocitat de l'aigua quan surt del forat és... (g = 10 ms -2 )

A. 12 ms-1Exemple de pregunta de dinàmica de fluids 2

B. 10 ms -1

C. 6 ms -1

D. 5 ms -1

E. 2 ms -1

Discussió

Se sap que :

Alçada (h) = 1,5 m – 0,25 m = 1,25 metres

Acceleració deguda a la gravetat (g) = 10 m/ s²

Pregunta : La velocitat de l'aigua quan surt del forat (v)

Resposta :

v t 2 = 2 gh = 2(10)(1,25) = 25

v t = √25 = 5 m/s

La resposta correcta és D.

3. Un dipòsit conté aigua d'1 metre d'alçada (g = 10 ms -2 ) i hi ha un forat de fuita a la paret (vegeu la imatge). La velocitat de l'aigua que surt del forat és...

A. 1 ms-1Exemple de pregunta de dinàmica de fluids 3

B. 2 ms -1

C. 4 ms -1

D. 8 ms -1

E. 10 ms -1

Discussió

Se sap que :

Alçada (h) = 1 m – 0,20 m = 0,8 metres

Acceleració deguda a la gravetat (g) = 10 m/ s²

Pregunta : La velocitat de l'aigua quan surt del forat (v)

Resposta :

v t 2 = 2 gh = 2(10)(0,8) = 16

v t = √16 = 4 m/s

La resposta correcta és D.

4. Un cilindre està ple d'un líquid ideal. Hi ha un petit forat (molt més petit que el volum del cilindre) situat a la seva paret, a 20 cm de la part superior, que permet que el líquid surti (com es mostra a la figura). Quina és la velocitat del raig d'aigua que surt del petit forat?

A. 1,0 ms-1 Exemple de pregunta de dinàmica de fluids 4

B. 2,0 ms –1

C. 3,0 ms –1

D. 5,0 ms –1

E. 5,5 ms –1

Discussió

Se sap que:

Distància del forat a la superfície (h) = 20 cm = 0,2 metres

Acceleració deguda a la gravetat (g) = 10 m/ s²

Pregunta: A quina velocitat va el raig d'aigua del forat petit?

Resposta:

El teorema de Torriceli estableix que la velocitat de l'aigua que surt d'un forat és la mateixa que la velocitat de l'aigua que cau lliurement des d'una alçada h. Matemàticament:

Exemple de pregunta de dinàmica de fluids 5

La resposta correcta és B.

5. Un dipòsit d'aigua té una secció transversal gran, amb un petit forat a A. La velocitat de l'aigua que surt del forat A és...

A. directament proporcional a hExemple de pregunta de dinàmica de fluids 6

B. és directament proporcional a h1

C. és directament proporcional a √h

D. és directament proporcional a h2

E. és directament proporcional a ( h1 – h2 )

Discussió

Equació de Bernoulli:

P 1 + 1/2 ρ v 1 2 + ρ gh 1 = P 2 + 1/2 ρ v 2 2 + ρ gh 2

Descripció: P 1 = pressió 1, v 1 = velocitat 1, h 1 = alçada 1, ρ = densitat, g = acceleració gravitacional, P 2 = pressió 2, v 2 = velocitat 2, h 2 = alçada 2

Aquesta equació es pot utilitzar per derivar una equació per calcular la velocitat de l'aigua que surt del forat A. Si la part superior del tanc està oberta, aleshores P1 = pressió d'aire per sobre de la superfície de l'aigua. Si hi ha un petit forat al punt A, aleshores P2 = pressió d'aire fora del petit forat. La pressió d'aire a qualsevol lloc a prop del tanc ha de ser la mateixa, de manera que P1 = P2 . Per tant, P1 i P2 es poden eliminar de l'equació de Bernoulli.

1/2 ρ v 1 2 + ρ gh 1 = 1/2 ρ v 2 2 + ρ gh 2

El forat a A és petit, de manera que l'aigua que surt pel forat té una velocitat gran, mentre que la superfície de la banyera és gran, de manera que la velocitat de baixada del nivell de l'aigua és petita. Així, el valor de v² s'acosta a zero, de manera que 1/2 ρ v² 2 s'elimina de l'equació.

Exemple de pregunta de dinàmica de fluids 7

Descripció: v 1 = velocitat de l'aigua que surt del forat A, g = acceleració deguda a la gravetat = 9,8 m/s 2 , h = distància entre el forat A i la superfície de l'aigua.

La resposta correcta és C.

6. Un tub conté un líquid ideal. A la paret hi ha dos forats petits (molt més petits que la secció transversal del tub) de manera que el líquid surt a dojo (com es veu a la imatge). La relació entre x 1 i x 2 és...

A. 2:3Exemple de pregunta de dinàmica de fluids 8

B. 3:5

C. 2:5

D. 4: 5

E. 3:4

Discussió

Primer, calcula la velocitat de l'aigua que surt del tub. El teorema de Torriceli estableix que la velocitat de l'aigua que surt del tub és la mateixa que la velocitat de l'aigua quan cau lliurement des d'una alçada on h1 = 20 cm = 0,2 metres i h2 = 50 cm = 0,5 metres.

Exemple de pregunta de dinàmica de fluids 8

Exemple de pregunta de dinàmica de fluids 9

La resposta correcta és D.

Equació de continuïtat

7. L'aigua flueix de la canonada A a la canonada B i continua fins a la canonada C. La relació entre l'àrea de la secció transversal d'A i l'àrea de la secció transversal de C és de 8:3. Si el cabal a la canonada A és igual a v, aleshores el cabal a la canonada C és...

A. 3/8 vExemple de pregunta de dinàmica de fluids 12

B. V.

C. 8/3 v

D. 3 v

E. 8 v

Discussió

Se sap que:

Àrea de la secció transversal A (A A ) = 8

Àrea de la secció transversal C (A C ) = 3

Cabal a la canonada A (v A ) = v

Pregunta: Cabal a la canonada C (v C )

Resposta:

Fórmula de l'equació de continuïtat:

A A v A = A C v C

8 v = 3 v C

v C = 8/3 v

La resposta correcta és C.

8. Una canonada amb un diàmetre de 12 cm s'estreny en un extrem fins a un diàmetre de 8 cm. Si la velocitat del flux a la part de diàmetre gran de la canonada és de 10 cm/s, aleshores la velocitat del flux a l'extrem petit és...

A. 22,5 cm/s

B. 4,4 cm/s

C. 2,25 cm/s

D. 0,44 cm/s

E. 0,225 cm/s

Discussió

Se sap que:

Diàmetre 1 (d² ) = 12 cm, radi 1 ( r² ) = 6 cm

Diàmetre 2 (d² ) = 8 cm, radi 2 ( r² ) = 4 cm

Cabal 1 (v 1 ) = 10 cm/s

Es busca: cabal 2 ( v² )

Resposta:

Àrea de la secció transversal 1 (A 1 ) = π r 2 = π 6 2 = 36π cm 2

Àrea de la secció transversal 2 (A 2 ) = π r 2 = π 4 2 = 16π cm 2

Equació de continuïtat del fluid:

A1 contra 1 = A2 contra 2​

(36π)(10) = (16π) v 2

(36)(10) = (16) v 2

360 = (16) vs. 2

v2 = 360/16

v² = 22,5 cm/ s

La resposta correcta és A.

9. Un líquid flueix a través d'una canonada com es mostra a la figura següent. Si l'àrea de la secció transversal A1 = 8 cm2 , A2 = 2 cm2 i la velocitat del líquid v2 = 2 m/s, aleshores la magnitud de v1 és ...

A. 0,5 ms-1Exemple de pregunta de dinàmica de fluids 13

B. 1,0 ms -1

C. 1,5 ms -1

D. 2,0 ms -1

E. 2,5 ms -1

Discussió

Se sap que :

Àrea de la secció transversal 1 (A 1 ) = 8 cm 2

Àrea de la secció transversal 2 (A 2 ) = 2 cm 2

La velocitat del líquid a la secció transversal 2 (v² ) = 2 m/s

Es busca : velocitat del líquid a la secció transversal 1 ( v1 )

Resposta :

Equació de continuïtat del fluid :

A1 contra 1 = A2 contra 2​

8 contra 1 = (2)(2)

8 contra 1 = 4

v1 = 4 / 8 = 0,5 m/s

La resposta correcta és A.

10. Mireu la imatge! Si el diàmetre de la secció transversal gran és el doble del diàmetre de la secció transversal petita, la velocitat del flux de fluid a la canonada petita és...

A. 01 ms-1Exemple de pregunta de dinàmica de fluids 14

B. 04 ms −1

C. 08 ms −1

D. 16 ms −1

E. 20 ms −1

Discussió

Se sap que :

Diàmetre de secció transversal gran (d1 ) = 2

Radi de la secció transversal gran (r 1 ) = ½ d 1 = ½ (2) = 1

Gran àrea de secció transversal ( A 1 ) = π r 1 2 = π (1) 2 = π (1) = π

Diàmetre de secció transversal petit (d² ) = 1

Radi de secció transversal petit (r² ) = ½ d² = ½ (1) = ½

Àrea de secció transversal petita ( A 2 ) = π r 2 2 = π (1/2) 2 = π (1/4) = ¼ π

Velocitat del flux de fluid a una secció transversal gran ( v1 ) = 4 m/s

Pregunta : velocitat del flux de fluid en una secció transversal petita ( v² )

Resposta :

Equació de continuïtat del fluid :

A1 contra 1 = A2 contra 2​

π⁴ = ¼ π ( v² )

4 = ¼ ( v² )

v² = 8 m/s

La resposta correcta és C.

Principi i equació de Bernoulli

11. L'afirmació següent fa referència a la força de sustentació d'un avió, és a dir...

A. La pressió de l'aire per sobre de l'ala és més gran que la pressió de l'aire sota l'ala.

B. La pressió de l'aire sota les ales no afecta la sustentació de l'aeronau.

C. La velocitat del flux d'aire per sobre de l'ala és més gran que la velocitat del flux d'aire sota l'ala.

D. La velocitat del flux d'aire per sobre de l'ala és més petita que la velocitat del flux d'aire sota l'ala.

E. La velocitat del flux d'aire no afecta la sustentació de l'aeronau.

Discussió

Fórmula de la pressió: P = F / A, on P = pressió, F = força, A = superfície.

Segons aquesta fórmula, la pressió és directament proporcional a la força. Per tant, si la pressió de l'aire és més gran, la força d'empenta de l'aire també serà més gran. La força és el que fa que els objectes es moguin, no la pressió.

El principi de Bernoulli estableix que si la velocitat de l'aire és alta, la pressió és baixa i si la velocitat de l'aire és baixa, la pressió és alta.

Perquè un avió s'elevi, l'empenta de l'aire sota les ales ha de ser més gran. L'empenta és més gran quan la pressió de l'aire sota les ales és més gran. La pressió de l'aire sota les ales és més gran quan la velocitat de l'aire sota les ales és baixa.

La resposta correcta és C.

12. Presteu atenció a les afirmacions següents!

(1) força de sustentació en un avió

(2) bomba hidràulica

(3) esprai antimosquits

(4) els globus aerostàtics poden enlairar-se

L'afirmació anterior, el principi de funcionament de la qual es basa en la llei de Bernoulli, és...

A. (1) i (2)

B. (1) i (3)

C. (2) i (4)

D. (1), (2) i (4)

E. (1), (3) i (4)

Discussió

Les afirmacions el principi de funcionament de les quals es basa en la llei de Bernoulli són (1) sustentació en avions i (3) polvoritzadors de mosquits. (2) Les bombes hidràuliques funcionen segons el principi de la llei de Pascal. (4) Els globus aerostàtics poden enlairar-se segons el principi de la llei d'Arquimedes (flotació).

La resposta correcta és B.

13. A la imatge, es bomba aigua amb un compressor amb una pressió de 120 kPa al tub inferior (1) i flueix cap amunt a una velocitat d'1 ms -1 (g = 10 ms -2 i la densitat de l'aigua és de 1000 kg.m -3 ). La pressió de l'aigua al tub superior (II) és...

A. 52,5 kPaExemple de pregunta de dinàmica de fluids 15

B. 67,5 kPa

C. 80,0 kPa

D. 92,5 kPa

E. 107,5 kPa

Discussió

Se sap que:

Radi de la canonada gran (r1 ) = 12 cm

Radi de la canonada petita (r2 ) = 6 cm

Pressió de l'aigua en una canonada gran (p1 ) = 120 kPa = 120.000 Pascal

Velocitat de l'aigua en una canonada gran (v1 ) = 1 ms -1

Alçada de la canonada gran (h1 ) = 0 m

Alçada de la canonada petita (h2 ) = 2 m

Acceleració deguda a la gravetat (g) = 10 ms -2

Densitat de l'aigua = 1000 kg.m -3

Pregunta: Pressió de l'aigua a la canonada 2 ( p2 )

Resposta:

La velocitat de l'aigua a la canonada 2 es calcula mitjançant l'equació de continuïtat:

A1 contra 1 = A2 contra 2​

(π r 1 2 )(v 1 ) = (π r 2 2 )(v 2 )

(r 1 2 )(v 1 ) = (r 2 2 )(v 2 )

(r 1 2 )(v 1 ) = (r 2 2 )(v 2 )

( 12² )(1 m/s) = (6² ) ( v² )

144 = 36 v²

v2 = 144 / 36

v² = 4 m/s

La pressió de l'aigua a la canonada 2 es calcula mitjançant l'equació de Bernoulli:

Exemple de pregunta de dinàmica de fluids 16

14. L'afirmació següent relativa a la força de sustentació d'un avió és correcta...

A. La pressió de l'aire per sobre de l'ala és més gran que la pressió de l'aire sota l'ala.

B. La pressió de l'aire sota les ales no afecta la sustentació de l'aeronau.

C. La velocitat del flux d'aire per sobre de l'ala és més gran que la velocitat del flux d'aire sota l'ala.

D. La velocitat del flux d'aire per sobre de l'ala és més petita que la velocitat del flux d'aire sota l'ala.

E. La velocitat del flux d'aire no afecta la sustentació de l'aeronau.

Discussió

Compareu la discussió de la pregunta anterior.

La resposta correcta és C.

15. Les ales dels avions estan dissenyades per proporcionar la màxima sustentació ascendent, tal com es mostra a la figura. Si v és la velocitat del flux d'aire i P és la pressió de l'aire, aleshores, segons el principi de Bernoulli, el disseny està fet de manera que...

A. v.A > vB de manera que PA > PBExemple de pregunta de dinàmica de fluids 17

B. v A > v B de manera que P A < P B

C. v A < v B de manera que P A < P B

D. v A < v B de manera que P A > P B

E. v A > v B de manera que P A = P B

Discussió

Perquè l'ala d'un avió tingui sustentació cap amunt, l'empenta de l'aire a la part inferior de l'ala ha de ser més gran que l'empenta a la part superior de l'ala.

La força d'empenta sota l'ala és més gran si la pressió de l'aire sota l'ala és més gran.

El principi de Bernoulli estableix que la pressió de l'aire sota l'ala és gran quan la velocitat de l'aire sota l'ala és petita.

Així doncs, v A > v B de manera que P A < P B

La resposta correcta és B.

16. Presta atenció a la següent afirmació!

(1) venturímetre

(2) esprai antimosquits

(3) baròmetre

(4) termòmetre

L'afirmació relacionada amb l'aplicació de la llei de Bernoulli és...

A. (1) i (2)

B. (1) i (3)

C. (1) i (4)

D. (2) i (3)

E. (2) i (4)

Discussió

Les afirmacions el principi de funcionament de les quals es basa en la llei de Bernoulli són (1) venturímetre i (2) polvoritzador de mosquits. (3) baròmetre el principi de funcionament del qual es basa en la pressió hidrostàtica (4) termòmetre de mercuri o alcohol el principi de funcionament del qual es basa en l'expansió.

La resposta correcta és A.

17. Presta atenció a la següent afirmació!

(1) bomba hidràulica

(2) carburador

(3) venturímetre

(4) termòmetre

Les eines el principi de funcionament de les quals es basa en la llei de Bernoulli són...

A. (1) i (2)

B. (1) i (3)

C. (1) i (4)

D. (2) i (3)

E. (2) i (4)

Discussió

Les afirmacions el principi de funcionament de les quals es basa en la llei de Bernoulli són (2) carburadors i (3) venturímetres. (1) bombes hidràuliques el principi de funcionament de les quals es basa en la pressió hidrostàtica, la llei de Pascal. (4) termòmetres de mercuri o alcohol el principi de funcionament de les quals es basa en l'expansió.

La resposta correcta és D.

18. Mira la imatge següent!

La posició de la canonada gran és a 5 m per sobre del terra i la canonada petita és a 1 m per sobre del terra. La velocitat del flux d'aigua a la canonada gran és de 36 km.h -1 amb una pressió de 9,1 x 10 5 Pa, mentre que la pressió a la canonada petita és de 2.10 5 Pa, aleshores la velocitat de l'aigua a la canonada petita és... (densitat de l'aigua = 10 3 kg.m -3 )

A. 10 ms-1Exemple de pregunta de dinàmica de fluids 18

B. 20 ms -1

C. 30 ms -1

D. 40 ms -1

E. 50 ms -1

Discussió

Se sap que:

Pressió de l'aigua en una canonada gran (p1 ) = 9,1 x 105 Pascal = 910.000 Pascal

Pressió de l'aigua en una canonada petita (p² ) = 2 x 10⁵ Pascal = 200.000 Pascal

Velocitat de l'aigua en una canonada gran (v1 ) = 36 km/hora = 36(1000)/(3600) = 36000/3600 = 10 m/s

Alçada de la canonada gran (h1 ) = -4 metres

Alçada de la canonada petita (h2 ) = 0 metres

Acceleració deguda a la gravetat (g) = 10 ms -2

Densitat de l'aigua = 1000 kg.m -3

Pregunta: La velocitat de l'aigua en una canonada petita ( v² )

Resposta:

La velocitat de l'aigua en una canonada petita (v² ) es calcula mitjançant l'equació de Bernoulli:

Exemple de pregunta de dinàmica de fluids 19

La resposta correcta és D.

19. Una canonada amb un radi de 15 cm està connectada a una altra canonada amb un radi de 5 cm. Ambdues estan en posició horitzontal. Si el cabal d'aigua a la canonada gran és d'1 ms -1 a una pressió de 10 5 N m -2 , aleshores la pressió a la canonada petita (densitat de l'aigua 1 g cm -3 ) és...

A. 10.000 N m -2

B. 15.000 N m -2

C. 30.000 N m -2

D. 60.000 N m -2

E. 90.000 N m -2

Discussió

Se sap que:

Radi de la canonada gran (r1 ) = 15 cm = 0,15 m

Radi de la canonada petita (r2 ) = 5 cm = 0,05 m

Pressió de l'aigua en una canonada gran (p1 ) = 105 N m -2 = 100.000 N m -2

Velocitat de l'aigua en una canonada gran (v1 ) = 1 ms -1

Acceleració deguda a la gravetat (g) = 10 ms -2

Densitat de l'aigua = 1 gr cm -3 = 1000 kg m -3

Ambdues canonades estan en posició horitzontal, de manera que la diferència d'alçada de la canonada (Δh) = 0.

Pregunta: Pressió a la canonada petita ( p2 )

Resposta:

La velocitat de l'aigua a la canonada 2 es calcula mitjançant l'equació de continuïtat:

A1 contra 1 = A2 contra 2​

(π r 1 2 )(v 1 ) = (π r 2 2 )(v 2 )

(r 1 2 )(v 1 ) = (r 2 2 )(v 2 )

( 0,15² )(1 m/s) = (0,05² ) ( v² )

0,0225 = 0,0025 v²

v2 = 0,0225 / 0,0025

v² = 9 m/s

La pressió a la canonada petita (p2 ) es calcula mitjançant l'equació de Bernoulli:

Exemple de pregunta de dinàmica de fluids 20

La resposta correcta és D.

Principi de Bernoulli

20. Mireu la imatge següent d'un polvoritzador repel·lent de mosquits! P representa la pressió i v representa el cabal del líquid repel·lent de mosquits. Per treure el líquid repel·lent de mosquits, heu de...

Exemple de pregunta de dinàmica de fluids 22A. v.A = vB i P.A = PB

B. v A > v B i P A > P B

C. v A > v B i P A < P B

D. v A < v B i P A > P B

E. v A < v B i P A < P B

Discussió

v A > v B

pA < pB​

La resposta correcta és C.

21. Les ales dels avions estan dissenyades per tenir una sustentació ascendent màxima, tal com es mostra a la figura. Si v és la velocitat del flux d'aire i P és la pressió de l'aire, aleshores, segons el principi de Bernoulli, el disseny està fet de manera que...

A. v.A > vB de manera que PA > PBExemple de pregunta de dinàmica de fluids 23

B. v A > v B de manera que P A < P B

C. v A < v B de manera que P A < P B

D. v A < v B de manera que P A > P B

E. v A > v B de manera que P A = P B

Discussió

Perquè l'ala d'un avió tingui sustentació cap amunt, l'empenta de l'aire a la part inferior de l'ala ha de ser més gran que l'empenta a la part superior de l'ala.

L'empenta a la part inferior de l'ala és més gran si la pressió de l'aire a la part inferior de l'ala és més gran. P = F/A, on la pressió P és directament proporcional a F. Com més gran sigui la pressió, més gran serà la força.

El principi de Bernoulli estableix que la pressió de l'aire sota l'ala és gran quan la velocitat de l'aire sota l'ala és petita.

Així doncs, v A > v B de manera que P A < P B

La resposta correcta és B.

Torriceli

22. Un dipòsit d'aigua de 100 cm d'alçada està completament ple d'aigua. Un forat Q es troba a 10 cm per sobre de la superfície del terra. La distància horitzontal del doll d'aigua (x) és...

A. 0,2 mExemple de pregunta de dinàmica de fluids 24

B. 0,3 m

C. 0,6 m

D. 0,9 m

E. 1,0 m

Discussió

Se sap que:

Distància del forat a la superfície de l'aigua (h) = 100 cm – 10 cm = 90 cm = 0,9 metres

Acceleració deguda a la gravetat (g) = 10 m/ s²

Pregunta: Distància horitzontal del raig d'aigua (x)

Resposta:

La velocitat de l'aigua que surt del forat

El teorema de Torriceli estableix que la velocitat del raig d'aigua que surt del forat és la mateixa que la velocitat de l'aigua que cau lliurement des d'una alçada h. Matemàticament:

Exemple de pregunta de dinàmica de fluids 25

Descripció: v = velocitat, g = acceleració gravitacional, h = distància del forat a la superfície de l'aigua

La velocitat del raig d'aigua que surt del forat:

Exemple de pregunta de dinàmica de fluids 26

L'interval de temps que triga l'aigua a arribar a la superfície terrestre

Exemple de pregunta de dinàmica de fluids 27El moviment de l'aigua des del forat fins que arriba a terra és moviment parabòlic, on la trajectòria és com es mostra a la imatge del costat. Es considera que el moviment parabòlic consta de dos tipus de moviment, és a dir, moviment vertical i horitzontal. El moviment horitzontal s'analitza com moviment lineal uniforme i el moviment en direcció vertical en aquest cas s'analitza com moviment de caiguda lliure.

Primer, calcula l'interval de temps que l'aigua està a l'aire utilitzant la fórmula de la caiguda lliure.

Se sap que:

Alçada del forat (y) = 10 cm = 0,1 metres

Acceleració deguda a la gravetat (g) = 10 m/ s²

Preguntat: interval de temps (t)

Resposta:

y = 1/2 gt ​​​​2

0,1 = 1/2 (10) t²

0,1 = 5 t²

t2 = 0,1 / 5

t2 = 0,02

t = √0,02 segons

Distància horitzontal (x)

Se sap que:

Velocitat inicial (v o = v ox ) = 3 √2 m/s

Interval de temps (t) d'aigua a l'aire = √0,02 segons

Pregunta: Distància horitzontal (x)

Resposta:

v = x / t

x = vt = (3 √2) ( √0,02) = (3)(1,41)(0,14) = 0,59 = 0,6 metres

La resposta correcta és C.

23. Mira la imatge següent!

Un tanc conté aigua fins a una alçada d'1 m. Al punt P de la paret del tanc hi ha un forat molt petit, de manera que la velocitat de l'aigua que surt és... (g = 10 ms -2 )

A. 5 ms-1Exemple de pregunta de dinàmica de fluids 28

B. 4 ms -1

C. 2,5 ms -1

D. 2 ms -1

E. 1,5 ms -1

Discussió

Se sap que:

Distància del forat a la superfície de l'aigua (h) = 100 cm – 80 cm = 20 cm = 0,2 metres

Acceleració deguda a la gravetat (g) = 10 m/ s²

Pregunta: Velocitat de l'aigua que surt (v)

Resposta:

La velocitat del raig d'aigua que surt del forat:

Exemple de pregunta de dinàmica de fluids 29

La resposta correcta és D.

Venturímetre

24. La part més gran del tub del venturímetre té una secció transversal A1 = 6 cm2 i la secció de canonada més petita té una àrea de secció transversal A2 = 5 cm2La velocitat de l'aigua que entra al tub del venturímetre és... h = 20 cm, g = 10 m/s2.
A. 2 m/s
B. 3 m/s
C. 4 m/s
D. 5 m/s
E. 6 m/s
Discussió:
Exemple de pregunta de dinàmica de fluids 30

Exemple de pregunta de dinàmica de fluids 32La resposta correcta és B.

 

Font de la pregunta:

Preguntes de física de l'examen nacional per a secundària/institut professional

Deixa un comentari