Fluidomecânica
FLUIDOMECÂNICA
Lei de Stevin
Fluido em repouso
Estados de agregação da matéria macroscópica
Densidade x Massa específica
Pressão
Principio Pascal
Pressão atmosférica
Alguns efeitos da pressão atmosférica
Principio de Arquimedes
Empuxo
Densidade
Centro de empuxo
Natália Behlke Farias 2º ano, turma 203 14 de agosto de 2012
Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul.
INTRODUÇÃO
A fluidomecânica esta presente no nosso dia a dia mais do que podemos imaginar, desde a água que sai da nossa torneira até a energia que utilizamos dentro de casa.
Nas brincadeiras que fazemos dentro das piscinas, do ato de boiar e até no mal estar quando vamos para determinada região.
Nas paginas seguintes, poderá ter-se uma base do quanto a fluidomecânica e hidrostática nos acompanha diariamente.
Vamos começar entendendo algumas grandezas importantes nesse assunto e assuntos que relacionam-se diretamente com isso.
LEI DE STEVIN
A lei de Stevin tá relacionada às verificações que a gente pode fazer sobre a pressão atmosférica e nos líquidos, tais como: massa específica (densidade), aceleração gravitacional local e altura da coluna de líquido.
É possível escrever a pressão para dois pontos distintos assim:
PA = d g hA PB = d g hB
Podemos observar que a pressão do ponto B maior do que a pressão no ponto A. Isso ocorre porque o ponto B está numa profundidade maior e deve suportar uma coluna maior de líquido. Pode-se utilizar um artifício matemático para obter uma expressão que relacione a pressão de B em função da pressão do ponto A (diferença entre as pressões), observando: PB - PA = dghB - dghA PB - PA = dg (hB - hA) PB - PA = dgh PB = PA + dgh
A Lei de Stevin permite concluir que:
A pressão no interior de um líquido em equilíbrio hidrostático aumenta com a profundidade
A superfície livre de um líquido