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Engenharia Química ·
Física
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Física Fundamental - resumos de Capítulo 14 (Fluidos)\n\n• Qual a importância do estudo dos fluidos? \nO estudo dela que podemos compreender diversos dispositivos de guiia e de aparência, como é o conhecimento eu as propriedades de uma substância em um recipiente.\n\n• Mostre que um fluido ideal - ? É uma autonomia que é, capaz de revelar (o dolor do menos livre) em uma superfície, ou uma gama de recipiente, onde só é amagroz.\n\n• A nome específica a pressão dos fluidos.\n\n• Se temos uma constritão (em minimai de um fluido sentido em um recipiente, o indinamos mesmo sedimente sentido.\n\nCe relação entre essa de propriedades e a massa específica p:\n\np = m/ v -> kg/m³ (存在 outras unidades: ΔV -> m³/l, Kg/dm³ mg/ml etc.\n\n• É importante ressaltar que a massa específica de um liquido varia de modo desprezado, e a densidad depende do processo. • A pressão P = F/A sendo a pressão reside sobre um fluido em uma área com. Af (b = 0), por exemplo\n\nP = F/N -> 1/P. (Pascal) = 250 mmHg\n\nM -> m2 \n\n• que pode ser usado para a pressão de uma área\n \n e, como a pressão e um meio interno, é uma ponderação exterior.\n\n• Elucidar um Pareses: fazemos uma força autônoma com um tanque de água.\n\n Estar 3 grupos em equilíbrio. \n \n A A \n 2 代表 isso isso \n - Água acima esta influência dos fluidos continuar. \n Faça isso de altitudes de persedidade. \n \nF2 = F1 + mg -> p3 = p1 + p2A1 (y2 -v2) \n \n• Pode ser usado para pressão em liquidos (em funções de pressão sóde ou na altura (em relação a altura).\n\nF = p / v12 direta\n\np =p0 + pfg --> pressão em uma periodedade l \n\nVale ressaltar que não há dinâmica de naschuma dimensão horizontal. • Pode ser usado como p2 = p1 + pgh \n \napreciação manométrica, an\n diferença entre p0 \n\n• Mediadores de pressão: dispositivos que usamos para medir a pressão de um fluído em sistemas.\n\n* (1) Borrada de Mercúrio: Consiste em uma tarra com mercúria moldada em um recipiente aberto, pelo qual no topo da tarra há uma de mercúria desprezível.\n\nh -> altura dependo de cada letra.\n\np0 + pgh \n \n • C como os líquidos (sumin utas)\n m / \n t / +\n Agora um T = 0° \n\n• O Manômetro de Tubo Aberto: Consiste em uma espiral de tubos em forma de higrante semelhante a um U ligado a uma respirante sem a pressão manométrica (pm). Cálculos de pelo alto h do líquido no tubo, para outras extremidade sobre é abertos. * Princípio de Pascal: Uma pressão aplicada a um fluido que não pode ser comprimido é aplicada a todos os seus partes e se requer que se convide.\n\nPressão no pote de dente.\n\n* Demonstrações de princípio de Pascal: Pressão extrema plus\n\nFe / A = F; S. A pressão agindo sobre a prin- \n\nNipo a dá para pesp(mg + pgh)\n\nSe mantêm todos os parâmetros internos de uma habilidade manté.\n\nDp = Ap, Dap.\n\n\nLogo, podemos unir esta situação utilizando o nosso hidráulico. * Princípio de Pascal e Manejo Hidráulico: Se tomamos a pressâo F, a força de ação e a força de entrada de um sistema para um corpo externo, esta determina a relação de pressão dada para a saída.\n\nDp = Fe = Fe\n\nAe = Ar\n\nque F é maior de que Fe para a entrada e saída.\n\nSe a área menor se deixa para uma certa distância na saída, a inércia de ação também se faz e da saída se renomeia como V.\n\nV: Ação de Andrea = dA = dA = entrada\n\nAr = saída.\n\nÉ trabalho relativamente mímbico de ação e é:\n\nW: F para F = entrada.\n\n\nDepois, podemos considerar um grande beijo em uma dinâmica menor, foi que automaticamente se produz e sempre é assim.\n\n* Princípios de Cinquimadeira: Suponto que um objeto flutue em mar, somos e paradoxal, se há uma vez que responderia a isso,\n\n\n* (C) compuse: Força de entidade sentida é esta que é dada por Fe e melhor onde mal a mesma dedicada de fluido. O complexo possibilita a flutuação das pesquisas, unindo-o com a água para. Se uma rampa, como uma pedra, quando tanto a resultante de vetores e o peso.\n\n[desenho com duas imagens: uma pedra e um círculo]\n\nFe = md.g -> seção de empresagem\n\n5. Meta a situação de espaço a equidomir.\n\n- A parte de um corpo: O peso apoiado é uma relação mantida que aplica a razão pela qual devemos pensar mais lousa dentro de um líquido.\n\nPeso PF Fe -> força de empresagem\n\n(-) para da rampa.\n\nC: E. Equação de continuidade: 17 Banhos desenhando a respeito de manutenção e constituição para fluidos ideais. Fluidos ideales en Movimiento. Lo que queremos tener en cuenta el comportamiento de los fluidos ideales, para como relacionar estas características, por ejemplo.\n1.- Escasez de Dimensiones: La reducción de un fluido en un rente quiere no ser en más modula en ejes con el tiempo, como o que permanecida en una repa.\n2.- Conservación del flujo: Mismo mismo aplicación en lado a lado.\n3.- No es constante: La necesidad e resistencia debido ao movimiento para resto de un fluido intento en un estado estático al no haber las energías de amigo para el tipo técnica.\n4.- Ecuación variación: Si regla e imposibilidad de retirar ser resto de un piece que proporcione su centro de mora, tal como una pieza del flujo.\n\n- Y podemos observar el movimiento\n\n - velocidad tangente a la línea\n - línea de fluido\n - partícula grafica de un fluido P = A1V1 = A2V2\nEn sistemas que están involucrados en fluidos se puede aplicar las ecuaciones como elementos de continuidad.\n\nA1A2\n- masa en egoísta \n- m2\n- A2\n- v2\nDando una relación en la ecuación y ya abordaste Ecuaciones de Bernoulli: Tomamos que para un fluido encerrado en una tubería, existe el concepto de conservación de energía mecánica aplicada a fluidos, que se traduce en:\np + 1/2pv^2 + py = constante\n2 ( , parte deriva a velocidad)\nPresión inicial\n\nLuego también concluimos que:\n\np1 + 1/2pv1^2 + py1 = p2 + 1/2pv2^2 + py2\n\nTenemos a la ecuación de Bernoulli como una principios necesarios, más que dicta que a medida que la velocidad de un fluido aumente en un segmento de régimen horizontal, esta a presión tiende a disminuir en comparación a presión inicial.
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Física Fundamental - resumos de Capítulo 14 (Fluidos)\n\n• Qual a importância do estudo dos fluidos? \nO estudo dela que podemos compreender diversos dispositivos de guiia e de aparência, como é o conhecimento eu as propriedades de uma substância em um recipiente.\n\n• Mostre que um fluido ideal - ? É uma autonomia que é, capaz de revelar (o dolor do menos livre) em uma superfície, ou uma gama de recipiente, onde só é amagroz.\n\n• A nome específica a pressão dos fluidos.\n\n• Se temos uma constritão (em minimai de um fluido sentido em um recipiente, o indinamos mesmo sedimente sentido.\n\nCe relação entre essa de propriedades e a massa específica p:\n\np = m/ v -> kg/m³ (存在 outras unidades: ΔV -> m³/l, Kg/dm³ mg/ml etc.\n\n• É importante ressaltar que a massa específica de um liquido varia de modo desprezado, e a densidad depende do processo. • A pressão P = F/A sendo a pressão reside sobre um fluido em uma área com. Af (b = 0), por exemplo\n\nP = F/N -> 1/P. (Pascal) = 250 mmHg\n\nM -> m2 \n\n• que pode ser usado para a pressão de uma área\n \n e, como a pressão e um meio interno, é uma ponderação exterior.\n\n• Elucidar um Pareses: fazemos uma força autônoma com um tanque de água.\n\n Estar 3 grupos em equilíbrio. \n \n A A \n 2 代表 isso isso \n - Água acima esta influência dos fluidos continuar. \n Faça isso de altitudes de persedidade. \n \nF2 = F1 + mg -> p3 = p1 + p2A1 (y2 -v2) \n \n• Pode ser usado para pressão em liquidos (em funções de pressão sóde ou na altura (em relação a altura).\n\nF = p / v12 direta\n\np =p0 + pfg --> pressão em uma periodedade l \n\nVale ressaltar que não há dinâmica de naschuma dimensão horizontal. • Pode ser usado como p2 = p1 + pgh \n \napreciação manométrica, an\n diferença entre p0 \n\n• Mediadores de pressão: dispositivos que usamos para medir a pressão de um fluído em sistemas.\n\n* (1) Borrada de Mercúrio: Consiste em uma tarra com mercúria moldada em um recipiente aberto, pelo qual no topo da tarra há uma de mercúria desprezível.\n\nh -> altura dependo de cada letra.\n\np0 + pgh \n \n • C como os líquidos (sumin utas)\n m / \n t / +\n Agora um T = 0° \n\n• O Manômetro de Tubo Aberto: Consiste em uma espiral de tubos em forma de higrante semelhante a um U ligado a uma respirante sem a pressão manométrica (pm). Cálculos de pelo alto h do líquido no tubo, para outras extremidade sobre é abertos. * Princípio de Pascal: Uma pressão aplicada a um fluido que não pode ser comprimido é aplicada a todos os seus partes e se requer que se convide.\n\nPressão no pote de dente.\n\n* Demonstrações de princípio de Pascal: Pressão extrema plus\n\nFe / A = F; S. A pressão agindo sobre a prin- \n\nNipo a dá para pesp(mg + pgh)\n\nSe mantêm todos os parâmetros internos de uma habilidade manté.\n\nDp = Ap, Dap.\n\n\nLogo, podemos unir esta situação utilizando o nosso hidráulico. * Princípio de Pascal e Manejo Hidráulico: Se tomamos a pressâo F, a força de ação e a força de entrada de um sistema para um corpo externo, esta determina a relação de pressão dada para a saída.\n\nDp = Fe = Fe\n\nAe = Ar\n\nque F é maior de que Fe para a entrada e saída.\n\nSe a área menor se deixa para uma certa distância na saída, a inércia de ação também se faz e da saída se renomeia como V.\n\nV: Ação de Andrea = dA = dA = entrada\n\nAr = saída.\n\nÉ trabalho relativamente mímbico de ação e é:\n\nW: F para F = entrada.\n\n\nDepois, podemos considerar um grande beijo em uma dinâmica menor, foi que automaticamente se produz e sempre é assim.\n\n* Princípios de Cinquimadeira: Suponto que um objeto flutue em mar, somos e paradoxal, se há uma vez que responderia a isso,\n\n\n* (C) compuse: Força de entidade sentida é esta que é dada por Fe e melhor onde mal a mesma dedicada de fluido. O complexo possibilita a flutuação das pesquisas, unindo-o com a água para. Se uma rampa, como uma pedra, quando tanto a resultante de vetores e o peso.\n\n[desenho com duas imagens: uma pedra e um círculo]\n\nFe = md.g -> seção de empresagem\n\n5. Meta a situação de espaço a equidomir.\n\n- A parte de um corpo: O peso apoiado é uma relação mantida que aplica a razão pela qual devemos pensar mais lousa dentro de um líquido.\n\nPeso PF Fe -> força de empresagem\n\n(-) para da rampa.\n\nC: E. Equação de continuidade: 17 Banhos desenhando a respeito de manutenção e constituição para fluidos ideais. Fluidos ideales en Movimiento. Lo que queremos tener en cuenta el comportamiento de los fluidos ideales, para como relacionar estas características, por ejemplo.\n1.- Escasez de Dimensiones: La reducción de un fluido en un rente quiere no ser en más modula en ejes con el tiempo, como o que permanecida en una repa.\n2.- Conservación del flujo: Mismo mismo aplicación en lado a lado.\n3.- No es constante: La necesidad e resistencia debido ao movimiento para resto de un fluido intento en un estado estático al no haber las energías de amigo para el tipo técnica.\n4.- Ecuación variación: Si regla e imposibilidad de retirar ser resto de un piece que proporcione su centro de mora, tal como una pieza del flujo.\n\n- Y podemos observar el movimiento\n\n - velocidad tangente a la línea\n - línea de fluido\n - partícula grafica de un fluido P = A1V1 = A2V2\nEn sistemas que están involucrados en fluidos se puede aplicar las ecuaciones como elementos de continuidad.\n\nA1A2\n- masa en egoísta \n- m2\n- A2\n- v2\nDando una relación en la ecuación y ya abordaste Ecuaciones de Bernoulli: Tomamos que para un fluido encerrado en una tubería, existe el concepto de conservación de energía mecánica aplicada a fluidos, que se traduce en:\np + 1/2pv^2 + py = constante\n2 ( , parte deriva a velocidad)\nPresión inicial\n\nLuego también concluimos que:\n\np1 + 1/2pv1^2 + py1 = p2 + 1/2pv2^2 + py2\n\nTenemos a la ecuación de Bernoulli como una principios necesarios, más que dicta que a medida que la velocidad de un fluido aumente en un segmento de régimen horizontal, esta a presión tiende a disminuir en comparación a presión inicial.