Dinâmica de fluidos computacional
  • 1. A dinâmica de fluidos computacional (CFD) é um ramo da mecânica de fluidos que utiliza análise numérica e algoritmos para resolver e analisar problemas que envolvem fluxos de fluidos. Envolve a simulação do comportamento de fluxos de fluidos, tais como líquidos ou gases, utilizando software informático e modelação matemática. A CFD é amplamente utilizada em várias indústrias, incluindo a engenharia aeroespacial, automóvel e ambiental, para prever e otimizar o desempenho de projectos, simular fenómenos complexos de escoamento de fluidos e estudar o comportamento de fluidos em diferentes condições. Ao dividir o domínio dos fluidos numa grelha de pequenos elementos e ao resolver equações complexas que regem o movimento e as propriedades dos fluidos, a CFD permite aos engenheiros e investigadores obter informações sobre o comportamento dos fluidos que seriam difíceis ou impossíveis de obter experimentalmente. De um modo geral, a dinâmica de fluidos computacional desempenha um papel fundamental no avanço da compreensão e melhoria dos sistemas e processos de escoamento de fluidos.

    O que significa CFD?
A) Dinâmica de fluidos computacional
B) Dinâmica complexa dos combustíveis
C) Descritores de fluidos informáticos
D) Diagrama do fluido de circulação
  • 2. Que equações governantes são resolvidas nas simulações CFD?
A) Equações de Navier-Stokes
B) Equações de Schrodinger
C) Equações de Maxwell
D) Equações de Euler
  • 3. Qual é o objetivo da criação de malhas nas simulações CFD?
A) Para gerar relatórios
B) Para modelar a turbulência
C) Para discretizar o domínio
D) Para calcular a pressão
  • 4. O que é a modelação da turbulência em CFD?
A) Estudo dos padrões de fluxo estático
B) Simulação do comportamento do fluxo turbulento
C) Conceber uma aerodinâmica elegante
D) Modelação de diferentes fluidos
  • 5. O que é que uma solução convergente em CFD implica?
A) Divergência da simulação
B) Ineficiência do solucionador
C) Resultados estáveis e exactos
D) Flutuação aleatória dos resultados
  • 6. Que tipo de escoamento é caracterizado por um número de Reynolds inferior a 2300?
A) Fluxo laminar
B) Fluxo turbulento
C) Fluxo de transição
D) Fluxo constante
  • 7. Que termo descreve a velocidade máxima a que a informação se pode propagar num domínio fluido?
A) Número de Mach
B) Número de Reynolds
C) Número de Courant
D) Número de Peclet
  • 8. Qual é o método habitualmente utilizado para discretizar as equações governantes para soluções numéricas em CFD?
A) Método dos volumes finitos
B) Método das diferenças finitas
C) Método dos elementos finitos
D) Método espetral
  • 9. Qual é a diferença entre simulações de estado estacionário e transiente em CFD?
A) Seleção de modelos de turbulência em simulações transientes
B) Inaplicabilidade das condições de fronteira nas simulações em estado estacionário
C) Maior resolução da malha em simulações de estado estacionário
D) Dependência temporal do escoamento em simulações transientes
  • 10. O que é a condição CFL nas simulações numéricas?
A) Critério de estabilidade para o tamanho do passo de tempo
B) Requisito de resolução da grelha
C) Especificação das condições de fronteira
D) Cálculo da taxa de convergência
  • 11. Qual é o termo que descreve o fenómeno em que as partículas fluidas têm um movimento caótico sem comportamento previsível?
A) Turbulência
B) Estado estacionário
C) Fluxo laminar
D) Viscosidade
  • 12. Que propriedade do fluido é crucial para simulações CFD exactas?
A) Viscosidade
B) Pressão
C) Densidade
D) Temperatura
  • 13. Qual é o principal objetivo do pós-processamento nas simulações CFD?
A) Analisar e visualizar os resultados da simulação
B) Definir condições de fronteira
C) Gerar ficheiros de malha
D) Selecionar modelos de turbulência
  • 14. Que termo descreve a relação entre as forças de inércia e as forças viscosas num fluxo de fluido?
A) Número de Froude
B) Número de Mach
C) Número de Reynolds
D) Número de Strouhal
  • 15. Qual é o objetivo de um estudo de validação em CFD?
A) Acelerar o cálculo
B) Garantir a exatidão dos resultados da simulação
C) Ignorar condições de fronteira
D) Aumentar a resolução da malha
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