Arrasto de esferas
1. Objetivo 2
2. Fundamentos Teóricos 2
2.1 Força Peso ou Gravitacional 2
2.2 Empuxo 2
2.3 Força de Arrasto 2
2.4 Conservação de Energia 3
2.5 Número de Reynolds 3
2.6 Lei de Stokes 4
3- Materiais 5
4- Procedimentos Experimental 5
5- Metodologia 5
5.1- Método Experimental 5
5.2 - Método Teórico 8
6. DADOS OBTIDOS, RESULTADOS E ANÁLISE DOS RESULTADOS 8
6.1 Dados Obtidos e Resultados 8
6.1.1 Dados Obtidos Experimentalmente 9
6.1.2 Dados Obtidos Algebricamente (Experimental) 10
6.1.3 Dados Obtidos Algebricamente (Teórico) 14
6.2 Análise dos Resultados 15
6. CONCLUSÃO 15
Referencias Bibliograficas 16
1. Objetivo
Determinação do Coeficiente de Arrasto (CD) em uma esfera de aço de diâmetro pequeno; Determinação da velocidade terminal de pequenas esferas em queda livre; Verificação da lei de Stokes.
2. Fundamentos Teóricos
2.1 Força Peso ou Gravitacional
“Se um objeto é solto próximo a superfície da Terra, ele acelera para a Terra. Se a resistência do ar é desprezível, todos os objetos caem com a mesma aceleração de queda livre (g). A força que causa essa aceleração é a força gravitacional exercida pela Terra sobre o objeto. O peso do objeto é a magnitude da força gravitacional sobre ele.” (TIPLER, MOSCA, 2010) (01)
2.2 Empuxo
“Se um corpo está imerso ou flutua em um líquido, a força que nele atua denomina-se empuxo de flutuação. A força vertical total, ou empuxo de flutuação no corpo, é igual ao peso do volume do líquido deslocado pelo corpo, sendo esta relação conhecida como Princípio de Arquimedes, e é dada pela Equação 02, onde V é o volume do corpo, ρ é a densidade do fluido e g é a aceleração da gravidade.” (FOX, McDONALD,1988) (02)
2.3 Força de Arrasto
“A força de arrasto é a componente da força atuando em um corpo paralelamente à direção do movimento. A força de arrasto FD em uma esfera lisa de diâmetro d movendo-se em um fluido viscoso incompressível com densidade ρ e viscosidade μ, com velocidade V é dado pela Equação 03. A força de arrasto total