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N
04. Quanto vale la pressione atmosferica?
202325Pa
101325Pa
1Pa
100000Pa
05. Come è rappresentata la pressione in un punto di un campo di moto?
con uno scalare
con un vettore
con una costante
con un tensore
06. La combustione in un motore a scoppio può essere studiata, in prima approssimazione, come se si trattasse di aria (gas perfetto) a volume costante alla quale
viene fornito calore. Quanto vale la pressione alla fine di un processo di combustione, sapendo che la pressione iniziale è di 1.8MPa, la temperatura iniziale è di
450°C e la temperatura finale di 1300°C?
3.92MPa
11.65MPa
1.14MPa
2.54MPa
07. Si dimostri la condizione di isotropia della pressione.
08. Si definisca il concetto di pressione in un fluido in quite. © 2016 - 2021 Università Telematica eCampus - Data Stampa 29/11/2021 16:53:25 - 13/55
Set Domande: FLUIDODINAMICA
INGEGNERIA INDUSTRIALE (D.M. 270/04)
Docente: Noventa Gianmaria
Lezione 010
01. All'interno di un serbatoio in pressione:
il piano dei carichi idrostatici relativi si trova ad una quota superiore rispetto al piano dei carichi idrostatici
il piano dei carichi idrostatici relativi si trova alla stessa quota rispetto al piano dei carichi idrostatici
il piano dei carichi idrostatici relativi si trova ad una quota inferiore rispetto al piano dei carichi idrostatici
non è possibile identificare un piano dei carichi idrostatici relativi
02. In campo gravitazionale, in un fluido in quiete secondo che legge la pressione non varia in direzione orizzontale mentre varia in direzione verticale?
legge di Stevino
legge di Pascal
legge di Stokes
legge di Newton
03. Quale legge descrive il comportamento di un elevatore idraulico?
legge di Pascal
legge di Newton
legge di Stokes
legge di Stevino
04. Quale rapporto caratterizza le prestazioni di un elevatore idraulico?
il rapporto tra le lunghezze dei due pistoni
il rapporto tra le densità dei due fluidi
il rapporto tra le viscosità dei due fluidi
il rapporto tra le aree dei due pistoni
05. Se due punti alla stessa quota sono collegati dallo stesso fluido allora per la legge di Stevino hanno la stessa?
densità
velocità
pressione
viscosità
06. Si considerino due pistoni di un sollevatore idraulico usato in un’officina che hanno aree, rispettivamente, 1cm^2 e 0.04m^2. Il liquido usato è olio di densità
relativa 0.87. Quanto vale la forza necessaria per sostenere un’automobile che pesa 20000N quando i due pistoni sono alla stessa quota?
25N
200N
50N
100N
07. La densità di un corpo galleggiante di peso noto può essere determinata aggiungendo al corpo dei pesi in modo che l’insieme risulti completamente immerso.
Quanto vale la densità media di un tronco di legno del peso di 1540N, sapendo che per fare immergere il tutto in acqua bisogna aggiungere 34kg di piombo di
densità 11300kg/m^3.
3342kg/m^3
615kg/m^3
1205kg/m^3
835kg/m^3 © 2016 - 2021 Università Telematica eCampus - Data Stampa 29/11/2021 16:53:25 - 14/55
Set Domande: FLUIDODINAMICA
INGEGNERIA INDUSTRIALE (D.M. 270/04)
Docente: Noventa Gianmaria
08. La pressione assoluta in acqua alla profondità di 5m è di 145kPa. Quanto vale la pressione assoluta nello stesso luogo alla profondità di 5m in un liquido la
cui densità relativa è di 0.85?
98kPa
158kPa
118kPa
138kPa
09. Si consideri un edificio dove le letture barometriche fatte sul tetto e al piede sono, rispettivamente, di 730 e 755mmHg. Essendo la densità media dell’aria di
1.18kg/m^3, quanto vale l’altezza dell’edificio?
135.5m
234.4m
287.9m
307.5m © 2016 - 2021 Università Telematica eCampus - Data Stampa 29/11/2021 16:53:25 - 15/55
Set Domande: FLUIDODINAMICA
INGEGNERIA INDUSTRIALE (D.M. 270/04)
Docente: Noventa Gianmaria
Lezione 011
01. Qual è lo strumento di misura della pressione atmosferica?
viscosimetro
manometro
barometro
tubo di Pitot
02. Qual è lo strumento di misura della pressione in un condotto?
barometro
tubo di Pitot
manometro
viscosimetro © 2016 - 2021 Università Telematica eCampus - Data Stampa 29/11/2021 16:53:25 - 16/55
Set Domande: FLUIDODINAMICA
INGEGNERIA INDUSTRIALE (D.M. 270/04)
Docente: Noventa Gianmaria
Lezione 012
01. A cosa è pari il modulo della spinta su una superficie piana?
all'area della superficie di base del solido delle pressioni
all'altezza del solido delle pressioni
al volume del solido delle pressioni
a metà del volume del solido delle pressioni
02. L'eccentricità del centro di spinta è funzione di:
momento d'inerzia baricentrico e momento statico
solo della coordinata del baricentro
solo del momento d'inerzia
momento d'inerzia baricentrico, area della superficie e coordinata del baricentro
03. Come è definita la retta di sponda?
retta corrispondente alla posizione del baricentro della superficie soggetta alla spinta
retta corrispondente alla superficie soggetta alla spinta
retta corrispondente alla superficie libera del fluido
retta d’intersezione tra il piano dei carichi idrostatici ed il piano della superficie soggetta alla spinta
04. La coordinata del centro di spinta di una superficie generica è pari al rapporto tra:
il momento statico ed il momento d'inerzia rispetto alla retta di sponda
il momento d'inerzia rispetto alla retta di sponda ed il momento statico
il momento d'inerzia baricentrico ed il momento statico
il momento d'inerzia baricentico e l'area della superficie
05. La coordinata del centro di spinta in una paratoia rettangolare di altezza b e larghezza a ed inclinata di un angolo theta con l'orizzontale è pari a:
2/3b
2/3b+a
2/3a+b
2/3a
06. Come è definita l'eccentricità del centro di spinta?
distanza del centro di spinta dal p.c.i.r.
distanza del centro di spinta dalla retta di sponda
distanza del centro di spinta dalla superficie libera
distanza del centro di spinta dal baricentro
07. L'affondamento del centro della spinta idrostatica è funzione di:
solo della forma della superficie
solo dell'inclinazione della superficie
della forma della superficie e dall'inclinazione della superficie
solo della posizione del baricentro © 2016 - 2021 Università Telematica eCampus - Data Stampa 29/11/2021 16:53:25 - 17/55
Set Domande: FLUIDODINAMICA
INGEGNERIA INDUSTRIALE (D.M. 270/04)
Docente: Noventa Gianmaria
08. Il modulo della spinta idrostatica è pari a:
la pressione relativa nel baricentro per l'area della superficie
la pressione relativa nel centro di spinta per l'area della superficie
la pressione nel baricentro scomposta con sin(theta) per l'area della superficie
la pressione nel centro di spinta scomposta con sin(theta) per l'area della superficie
09. La spinta su di una superficie piana è pari a:
al prodotto della pressione relativa sul fondo della superficie per l'area della superficie
al prodotto della pressione relativa nel baricentro della superficie per la superficie
al prodotto della pressione relativa massima per l'area della superficie
al prodotto della pressione relativa nel centro di spinta per l'area della superficie
10. Al tendere a zero della distanza tra baricentro e retta di sponda, l’eccentricità tende a:
alla distanza tra baricentro e retta di sponda
a zero
all'infinito
ad un valore costante © 2016 - 2021 Università Telematica eCampus - Data Stampa 29/11/2021 16:53:25 - 18/55
Set Domande: FLUIDODINAMICA
INGEGNERIA INDUSTRIALE (D.M. 270/04)
Docente: Noventa Gianmaria
Lezione 013
01. La spinta idrostatica su di una superficie curva possiede una componente verticale pari a:
al peso del liquido spostato
al peso del volume di fluido che si ottiene separando la curva dal fluido circostante
alla spinta sulla superficie orizzontale che racchiude la curva
al peso della colonna di fluido sovrastante la curva
02. Si dimostri che la spinta su di una superficie curva può essere scomposta in una componente orizzontale e verticale dove quella orizzontale è pari alla spinta
su superficie piane mentre quella verticale è pari al peso della colonna di fluido che sovrasta la superficie curva.
03. Si mostri un esempio di come è possibile calcolare la componente verticale della spinta su di una superficie curva e di perché si può parlare di “colonna di
fluido virtuale”. © 2016 - 2021 Università Telematica eCampus - Data Stampa 29/11/2021 16:53:25 - 19/55
Set Domande: FLUIDODINAMICA
INGEGNERIA INDUSTRIALE (D.M. 270/04)
Docente: Noventa Gianmaria
Lezione 014
01. Si dimostri come può essere calcolata la pressione sul fondo di un serbatoio aperto con al suo interno tre strati di fluidi diversi con diversa densità.
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Set Domande: FLUIDODINAMICA
INGEGNERIA INDUSTRIALE (D.M. 270/04)
Docente: Noventa Gianmaria
Lezione 015
01. Un corpo immerso in un fluido affonda per effetto della forza peso se:
le densità del fluido e del corpo sono uguali
la densità del corpo è minore di quella del fluido
la densità del corpo è maggiore di quella del fluido
in qualunque condizione
02. Un corpo immerso in un fluido torna in superficie per effetto della forza di Archimede se:
le densità del fluido e del corpo sono uguali
la densità del corpo è maggiore di quella del fluido
la densità del corpo è minore di quella del fluido
in qualunque condizione
03. A cosa è dovuta la forza di galleggiamento su di un corpo completamente immerso in un fluido?
alla variazione di densità tra fluido e solido
al fatto che il solido che galleggia è più leggero del fluido
alla differenza di pressione idrostatica tra la superficie superiore e quella inferiore del corpo
allo spostamento di fluido
04. Su quale legge si basa il funzionamentro del densimetro per misuare la densità di un fluido?
legge di Newton
legge di Archimede
legge di Pascal
legge di Stevino
05. Dove agisce la spinta di galleggiamento di un corpo immerso in un fluido?
nel baricentro del volume di fluido spostato
nel punto superiore del volume di fluido spostato
nel punto inferiore del volume di fluido spostato
nel baricentro del corpo © 2016 - 2021 Università Telematica eCampus - Data Stampa 29/11/2021 16:53:25 - 21/55
Set Domande: FLUIDODINAMICA
INGEGNERIA INDUSTRIALE (D.M. 270/04)
Docente: Noventa Gianmaria
Lezione 016
01. Quale di queste configurazioni è vera se un corpo immerso in un fluido è in equilibrio stabile?
il bar