Fenômenos de Transporte. Aula 1 do segundo semestre de 2012

Documentos relacionados
Por isso, quem mata o tempo é suicida! Aula 3 de FT

Quarta aula. Segundo semestre de 2015

Mecânica dos Fluidos. ME4310 e MN5310 Capítulo 1 19/08/2009

Introdução aos Fenômenos de Transporte

Fenômenos de Transporte Aula 1. Professor: Gustavo Silva

Exercício 13: Especifique a aceleração da gravidade de Cotia

CQ 050 FÍSICO QUÍMICA EXPERIMENTAL I. Revisão para a 1 a. prova

ENADE /08/2017 FENÔMENOS DE TRANSPORTE FENÔMENOS DE TRANSPORTE FENÔMENOS DE TRANSPORTE FENÔMENOS DE TRANSPORTE MASSA ESPECÍFICA ( )

FENÔMENOS DOS TRANSPORTES. Definição e Conceitos Fundamentais dos Fluidos

Capítulo 1 Introdução, propriedades e leis básicas dos fluidos.

Quarta aula de FT 03/09/2013. Se a pressão for constante (uniforme ou média), temos: p

Questão 37. Questão 39. Questão 38. Questão 40. alternativa D. alternativa C. alternativa A. a) 20N. d) 5N. b) 15N. e) 2,5N. c) 10N.

z o z (a) a atmosfera pode ser tratada como um gás ideal;

Movimentos oscilatórios

Fenômenos de Transporte

Enquanto o sólido deforma limitadamente, os fluidos (líquidos e gases) se deformam continuamente.

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia

Sentido do tato medida qualitativa

1. Calcule o trabalho realizado pelas forças representadas nas figuras 1 e 2 (65 J; 56 J). F(N)

+ MECÂNICA DOS FLUIDOS. n DEFINIÇÃO. n Estudo do escoamento de li quidos e gases (tanques e tubulações) n Pneuma tica e hidraúlica industrial

Fundamentos da Lubrificação e Lubrificantes Aula 4 PROF. DENILSON J. VIANA

Segunda lista de exercícios

ENGENHARIA FÍSICA. Fenômenos de Transporte A (Mecânica dos Fluidos)

Física Geral I. 1º semestre /05. Indique na folha de teste o tipo de prova que está a realizar: A, B ou C

SOLUÇÃO: sendo T 0 a temperatura inicial, 2P 0 a pressão inicial e AH/2 o volume inicial do ar no tubo. Manipulando estas equações obtemos

Cap. 7 - Corrente elétrica, Campo elétrico e potencial elétrico

Mecânica dos Fluidos (MFL0001) Curso de Engenharia Civil 4ª fase Prof. Dr. Doalcey Antunes Ramos

TD DE FÍSICA 1 Solução das Questões de Cinemática (MRU, MRUV, Queda livre) PROF.: João Vitor

CONCEITOS BÁSICOS. Definição de Fluido - Os estados físicos da matéria - A hipótese do contínuo -Propriedades físicas

Seu sonho, nossa meta Pa. Resposta da questão 1: [B]

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA ESCOLA POLITÉCNICA DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUÍMICA ENG 008 Fenômenos de Transporte I A Profª Fátima Lopes

Módulo 3: Conteúdo programático Diâmetro Hidráulico

MESTRADO INTEGRADO EM ENG. INFORMÁTICA E COMPUTAÇÃO 2016/2017

m v M Usando a conservação da energia mecânica para a primeira etapa do movimento, 2gl = 3,74m/s.

CAPÍTULO 7. Seja um corpo rígido C, de massa m e um elemento de massa dm num ponto qualquer deste corpo. v P

Física A. Sky Antonio/Shutterstock

Unidade Curricular: Física Aplicada

UNISANTA FACULDADE DE ENGENHARIA QUÍMICA 1/5 DISCIPLINA TERMODINÂMICA QUÍMICA I 1 O Semestre de 2002 PROVA P1

MÓDULO 1 Regime de Escoamento e Número de Reynolds

LOQ Fenômenos de Transporte I. FT I 03 Tensão e viscosidade. Prof. Lucrécio Fábio dos Santos. Departamento de Engenharia Química LOQ/EEL

Fenômenos do Transporte - 1 Semestre de 2010

FIS01183 Turma C/CC Prova da área 1 07/04/2010. Nome: Matrícula:

FÍSICA II OSCILAÇÕES - MHS EVELINE FERNANDES

(A) 331 J (B) 764 J. Resposta: 7. As equações de evolução de dois sistemas dinâmicos são:

AULA 2 DEFINIÇÃO DE FLUIDO, CONCEITOS E PROPRIEDADES FUNDAMENTAIS

Exemplo de carregamento (teleférico): Exemplo de carregamento (ponte pênsil): Ponte Hercílio Luz (Florianópolis) 821 m

onde v m é a velocidade média do escoamento. O 2


Gases reais. Universidade Federal de Ouro Preto Instituto de Ciências Exatas e Biológicas Departamento de Química

Fenômenos de Transporte I Aula 01

Complementação da primeira avaliação do curso

FATO Medicina. Lista Complementar Física ( Prof.º Elizeu)

Dinâmica Estocástica. Instituto de Física, novembro de Tânia - Din Estoc

Unidade Curricular: Física Aplicada

Fenômenos de Transporte Departamento de Engenharia Mecânica Angela Ourivio Nieckele

( ) ( ) Gabarito 1 a Prova de Mecânica dos Fluidos II PME /04/2012 Nome: No. USP. x y x. y y. 1 ρ 2

PROVA DE FÍSICA II. Considere g = 10,0 m/s 2. O menor e o maior ângulo de lançamento que permitirão ao projétil atingir o alvo são, respectivamente,

Secção 3. Aplicações das equações diferenciais de primeira ordem

Física Geral I. 1º semestre /05. Indique na folha de teste o tipo de prova que está a realizar: A, B ou C

Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas 2013

LOQ Fenômenos de Transporte I

Segunda lista de exercícios

Estime, em MJ, a energia cinética do conjunto, no instante em que o navio se desloca com velocidade igual a 108 km h.

FENÔMENOS DE TRANSPORTE

x = Acos (Equação da posição) v = Asen (Equação da velocidade) a = Acos (Equação da aceleração)

O do professor, como protagonista do conhecimento e antagonista da ignorância, que seja eterno! Vamos assumir nossas responsabilidades!

CAA 346 Hidráulica UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ Departamento de Ciências Agrárias e Ambientais

Assinale a opção que indica aproximadamente a variação da temperatura da água.

INTRODUÇÃO AOS MÉTODOS NUMÉRICOS

PROJETO DE UMA INSTALAÇÃO DE BOMBEAMENTO BÁSICA RAIMUNDO FERREIRA IGNÁCIO

As forças que atuam em um meio contínuo: Forças de massa ou de corpo: todo o corpo peso e centrífuga Forças de superfície: sobre certas superfícies

FENÔMENOS DE TRANSPORTE Definições e Conceitos Fundamentais

Uma EDO Linear de ordem n se apresenta sob a forma: a n (x) y (n) + a n 1 (x) y (n 1) + + a 2 (x) y 00 + a 1 (x) y 0 + a 0 (x) y = b (x) ; (6.

FENÔMENOS DE TRANSPORTES

1 PROPRIEDADES FÍSICAS DA ÁGUA

O do professor, como protagonista do conhecimento e antagonista da ignorância, que seja eterno! Vamos assumir nossas responsabilidades!

HIDRÁULICA : CONCEITOS FUNDAMENTAIS. hydor água + aulos tubo, condução. 1 - Introdução:

TE220 DINÂMICA DE FENÔMENOS ONDULATÓRIOS

Curso Semi-extensivo LISTA EXERCÍCIOS - 03 Disciplina: Química Professor: Eduar Fernando Rosso

PROVA DE FÍSICA EFOMM 2005

Caloria (símbolo: cal) é uma unidade de medida de ENERGIA não pertencente ao Sistema Internacional de Unidade.

ZEA0466 TERMODINÂMICA

80 km/ h e durante a segunda metade levou a velocidade de 40 km/ h. A sua

ENGENHARIA FÍSICA. Fenômenos de Transporte A (Mecânica dos Fluidos)

FÍSICA - 1 o ANO MÓDULO 32 COLISÕES REVISÃO

Fenômenos de Transporte I Mecânica dos Fluidos

Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas Fase

Diagrama comparativo entre escalas de pressão (fi gura 18) p vac. Figura 18

Para pressões superiores a 7620 Pa: compressores ou sopradores.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA LUIZ DE QUEIROZ DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS. Aula 1 Apresentação da Disciplina

Gases reais. Universidade Federal de Ouro Preto Instituto de Ciências Exatas e Biológicas Departamento de Química

Laboratório de Física

Álgumas palavras sobre as Equações de Navier-Stokes

P1 - PROVA DE QUÍMICA GERAL 22/03/2014

Conceitos Fundamentais. Viscosidade e Escoamentos

Fluidos Conceitos fundamentais PROFª. PRISCILA ALVES

1. BASES CONCEITUAIS PARA O ESTUDO DOS FENÔMENOS DE TRANSPORTE

Disciplina: Sistemas Fluidomecânicos

TE220 DINÂMICA DE FENÔMENOS ONDULATÓRIOS

Transcrição:

Fenôenos de Transporte Aula 1 do segundo seestre de 01

Para calcularos a aceleração da gravidade pode-se recorrer a fórula: g 980,616,598cos 0,0069 latitude e graus H altitude e quilôetros g aceleração da gravidade e c/s cos 0,3086 H E São Paulo a latitude é 4 graus S e altitude de 800 o que resulta e g = 9,78637 /s², portanto, para a realidade latino-aericana parece que a elhor aproxiação para o valor de g é 9,79 ou 9,8 /s².

Propriedades dos fluidos, conceitos Fluidos são substâncias cujas oléculas tê a propriedade de se over, uas e relação as outras, sob a ação de forças de ínia grandeza. Prieira classificação: líquidos e gases (ou vapores). Os líquidos tê ua superfície livre, e ua deterinada assa de u líquido a ua esa teperatura, ocupa só u deterinado volue de u recipiente que não transborda. Os gases (ou vapores) não apresenta superfície livre e tão pouco tê u volue próprio, isto porque ocupa sepre o volue que lhe é oferecido.. Massa específica, densidade relativa (ou assa específica relativa) e peso específico Massa específica = assa de u fluido e ua unidade de volue, portanto: V SI 3 Observação: a assa específica áxia da água, que é 1000 kg/³, é obtida na teperatura de 3,98 0 C e é considerada a assa específica padrão dos líquidos. kg

Peso específico de u fluido = peso da unidade de volue desse fluido G V g V g N SI 3 Densidade relativa ou assa específica relativa de u dados fluido é a relação entre a assa específica desse fluido e a assa específica padrão. r padrão Para líquidos a assa específica padrão é a assa específica da água obtida na teperatura de 3,98 0 C, ou seja: r líquidos 1000

Para os gases a assa específica padrão é a do ar nas CNPT (Condições Norais de Teperatura (0 0 C) e Pressão (1 at) e a esa pode ser obtida pela equação de Clapeyron odificada. K s 87 R ar T R p T M R V p T R M T R n V p ar gás Vaos calcular.

Copressibilidade = a propriedade que tê os corpos de reduzir seus volues sob a ação de pressões externas. Considerando a lei de conservação de assa, u auento da pressão corresponde a u auento de assa específica, ou seja, ua diinuição de volue, portanto: dv a Vdp equação1 a é o coeficiente de copressibilidade V é o volueinicial dp é a variação de pressão O inverso de a é e e 1/ a, denoinado ódulo de elasticidade de volue. Por outro lado, sabeos que: V cons tan te derivando teos : 0 dv Vd V - dv d

Substituindo a inforação anterior na equação 1, teos: 1 dv e e dp d dv d dp equação Verificaos diretaente da equação, que o ódulo de elasticidade de volue te diensões de pressão. Para os líquidos, ele varia uito pouco co a pressão, entretanto, varia apreciavelente co a teperatura. Os gases te o ódulo de elasticidade de volue uito variável co a pressão e co a teperatura.

Suponhaos que certa transforação de u gás se dê a ua teperatura constante e que a esa obedeça à lei de Boyle: p dp cons tan te d e p equação 3 p pela equação, teos : O resultado da equação 3 pode ser assi escrito: quando u gás se transfora segundo a lei de Boyle, o seu ódulo de elasticidade de volue iguala-se à sua pressão, a cada instante. Para os líquidos, desde que não haja grande variações de teperatura, pode considerar o ódulo de elasticidade de volue constante. Então a equação pode ser assi integrada: 1 ln 0 e 0 p p equação 4

A equação 4 expressa avariação da assa específica co a pressão. Coo essa variação é uito pequena, pode-se escrever a expressão aproxiada: 0 0 a 0 p 1 a p 0 p p 0 Nos fenôenos e que se pode desprezar a, te-se = 0, que é a condição de incopressíbilidade. Noralente a copressibilidade da água é considerada apenas no problea do golpe de ariete. Segunda classificação dos fluidos: copressíveis e incopressíveis.

sólido Viscosidade dinâica, cineática e fluido ideal ou perfeito. Experiência das duas placas Sólido se defora angularente as pode assuir nova posição de equilíbrio 9/8/006 - v4 líquido Líquido se defora continuaente

outro conceito de fluido Experiência das duas placas 8/9/006 - v4 Fluido é ua substância que se defora continuaente, quando subetido a ua força tangencial constante, não atinge ua nova configuração de equilíbrio estático. (Brunetti, p.)

princípio de aderência Experiência das duas placas 8/9/006 - v6 As partículas fluidas e contato co ua superfície sólida apresenta a velocidade da superfície

Na experiência das duas placas observa-se que após u intervalo de tepo (dt) a placa superior adquire ua velocidade constante.

Sendo v = cte, pode-se afirar que a soatória das forças na placa óvel é igual a zero, portanto surge ua força de esa intensidade, esa direção, poré sentido contrário a F t. Para entender esta força que surge, vaos estudar a tensão de cisalhaento.

tensão de cisalhaento Experiência das duas placas 8/9/006 - v7 Ua força aplicada a ua área A pode ser decoposta. Define-se tensão de cisalhaento: F t A

Unidades de tensão de cisalhaento Pa N kgf dina c 1 kgf 9,8 N 9,8 10 5 dina 98 dina c

COMO SE CALCULA A TENSÃO DE CISALHAMENTO?

tensão de cisalhaento Experiência das duas placas 8/9/006 - v6 será calculada pela lei de Newton da viscosidade A tensão de cisalhaento é diretaente proporcional ao gradiente de velocidade.

Gradiente de velocidade dv dy

Unidade do gradiente dv dv t 1 s 1 dy dy hz

Lei de Newton da viscosidade a dv dy Os fluidos que obedece esta lei são considerados fluidos newtonianos.

Viscosidade absoluta ou dinâica () É a constante de proporcionalidade da lei de Newton da viscosidade

PORTANTO: dv dy viscosidade absoluta ou dinâica

Unidades da viscosidade absoluta FT equação diensional L Ns SI * kgf s MK S dina s CGS poise c

dv dy viscosidade absoluta ou dinâica

CONCEITO DE FLUIDO IDEAL OU PERFEITO Fluido ideal é aquele na qual a viscosidade é nula, isto é, entre suas oléculas não se verifica forças tangenciais de atrito.

VISCOSIDADE CINEMÁTICA (n) n

Unidades da viscosidade n SI MK * CGS S L T n cineática equação diensional s n s c s stoke