: Princípio de pascal, vasos comunicantes, pressão atmosférica e manômetro de tubo aberto
Estática dos Fluidos: Princípio de Pascal, Vasos comunicantes, Pressão atmosférica e Manômetro de tubo aberto.
EXPERIMENTO 01
INTRODUÇÃO
Líquido e gases têm em comum, graças à facilidade de deformação, a propriedade de poderem se escoar ou fluir facilmente, daí o nome de fluidos. Quando submetido a forças tangenciais o fluido se escoa e permanece em movimento enquanto a força estiver sendo aplicada. Uma força arbitrariamente pequena pode produzir num fluido uma deformação arbitrariamente grande, desde que atue durante um tempo suficiente. Num fluido em equilíbrio (velocidade nula) não pode haver tensões tangenciais. E a pressão num ponto em equilíbrio é a mesma em todas as direções.
A pressão no interior de um fluido só depende da posição P: p = (P). A unidade de pressão no sistema MKS é 1 N/m² = 1 pascal = 1 Pa.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A terra se encontra envolvida por uma camada de gases, chamada atmosfera, que exerce sobre toda superfície terrestre uma pressão denominada pressão atmosférica (Patm).
A pressão pode ser medida por instrumentos chamados manômetros e o manômetro especial que mede a pressão atmosférica é denominado de barômetro.
A variação de pressão com a profundidade é dada por: p = po + ρgh, que é a lei de Stevin: a pressão no interior de um fluido aumenta linearmente com a profundidade, ρ é a densidade do fluido manométrico. Pela lei de Stevin, a diferença de pressão entre dois pontos num liquido homogêneo em equilíbrio é constante, dependendo apenas do desnível entre esses pontos. Se produzirmos uma variação de pressão num ponto de um líquido em equilíbrio, essa variação se transmite a todo o liquido, todos os pontos do liquido sofrem a mesma variação de pressão (princípio enunciado por Pascal em “Tratado sobre o Equilíbrio dos Líquidos”.
No princípio dos vasos comunicantes, se um recipiente é formado por diversos ramos que comunicam entre si a superfície livre em uma das diferentes