QUÍMICA E FÍSICA DOS MATERIAIS II

Documentos relacionados
!"#$%&'()*+,-'#&*'!-./0+-+*'11! '829':/;/*.0/<!

Bacharelado Engenharia Civil

Tensão Superficial e Molhamento

unidades das medidas para as seguintes unidades: km 2, hm 2, dam 2, m 2, dm 2,

( ) T T. IPH a LISTA DE EXERCÍCIOS (atualizada 2017/1)

G S 09/08/2014. Mestrado em Ciência de Materiais Faculdade UnB - Planaltina. Prof. Alex Fabiano C. Campos, Dr. Tensão superficial

PROGRAD / COSEAC Padrão de Respostas Física Grupos 05 e 20

Perguntas e Problemas retirados de Testes anteriores

Professor: José Junio Lopes Aula 2 Estática dos Fluidos e Manômetria

As seguintes considerações devem ser feitas inicialmente ou ao longo do trabalho:

Fenómenos de superfície 1 - porque existe a superfície? Fenómenos de superfície

ESTIMATIVA DA DIMENSÃO DE MOLÉCULAS ORGÂNICAS

LISTA DE EXERCÍCIOS. 1) A figura abaixo mostra, de forma simplificada, o sistema de freios a disco de um

AULA PRÁTICA 2 PROPRIEDADES FUNDAMENTAIS DOS FLUIDOS

Noções Básicas de Física Arquitectura Paisagística PRINCÍPIO DE ARQUIMEDES (1)

Biofísica Bacharelado em Biologia

PROJETO DE UMA INSTALAÇÃO DE BOMBEAMENTO BÁSICA RAIMUNDO FERREIRA IGNÁCIO

FENÔMENOS DE TRANSPORTE LISTA 02 DE EXERCÍCIOS PROF. MARCUS VINÍCIUS MARTINS FREITAS

!"#$%&'()*+,-'#&*'!-./0+-+*'11! '728'9/:/*.0/;!

12. o ano - Física

PROGRAD / COSEAC Padrão de Respostas Física Grupo 04

HIDROSTÁTICA. Priscila Alves

2. Num capilar de vidro, a água sobe enquanto o mercúrio desce. Porquê? 3. O que entende por surfactante e por concentração micelar crítica?

Hidrostática e Calorimetria PROF. BENFICA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL CURSOS DE ENGENHARIA DE ENERGIA E MECÂNICA MEDIÇÕES TÉRMICAS Prof. Paulo Smith Schneider

Aluno(a): nº: Turma: Data: / /2016. Matéria: Física

2. Num capilar de vidro, a água sobe enquanto o mercúrio desce. Porquê? 3. O que entende por surfactante e por concentração micelar crítica?

UFJF CONCURSO VESTIBULAR GABARITO DA PROVA DE FÍSICA

Departamento de Física da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa T2 FÍSICA EXPERIMENTAL I /08 FORÇA GRAVÍTICA

4ª Série de Problemas Mecânica e Relatividade MEFT

21/2/2012. Universidade Federal de Campina Grande Centro de Ciências e Tecnologia Agroalimentar Unidade Acadêmica de Ciências Agrárias

Curso: a) 24 b) 12 c) 6,5 d) 26,5 e) 97

Capitulo 1 Propriedades fundamentais da água

, e a densidade do ar é 1, 293kg / m. Resposta: 5,5 km.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARAÍBA Campus Princesa Isabel. Fluidos. Disciplina: Física Professor: Carlos Alberto

1 A figura a seguir apresenta o espectro eletromagnético e os diferentes tipos de radiação que o compõem.

Fenômenos de Transporte PROF. BENFICA

LISTA DE EXERCÍCIOS. Questão 1. Responda as questões abaixo:

Aula 3 Campo Elétrico

superfície são diferentes das forças que atuam sobre as moléculas/átomos no interior do líquido.

Mecânica dos Fluidos I

COMPLEMENTOS DE FLUIDOS. Uma grandeza muito importante para o estudo dos fluidos é a pressão (unidade SI - Pascal):

Resolução da Questão 1 Item I (Texto Definitivo)

= 36 = (m/s) = 10m/s. 2) Sendo o movimento uniformemente variado, vem: V = V 0 0 = 10 4,0. T T = 2,5s

aceleração da gravidade g = 10 m/s 2 índice de refração do ar n = 1 π = 3,14

FENÔMENOS DOS TRANSPORTES. Definição e Conceitos Fundamentais dos Fluidos

Escoamentos Exteriores em torno de Corpos Não-fuselados

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

11º Ano novembro de Selecione a única alternativa que refere o intervalo de tempo em que terá ocorrido o embate do corpo P com o solo.

Questão 11. Questão 13. Questão 12. Resposta. Resposta. b) a intensidade da força de atrito entre os dois blocos.

DISCIPLINA DE FUNDAMENTOS DE GEOTECNIA TEXTOS DE APOIO ÁS AULAS PRÁTICAS

TA Teste de Avaliação 1

As seguintes considerações devem ser feitas inicialmente ou ao longo do trabalho:

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia

Lista de Exercícios Perda de Carga Localizada e Perda de Carga Singular

CONTEÚDO FISICANDO AULA 01 CHARLES THIBES

Unidade Curricular: Física Aplicada

Escoamentos Exteriores em torno de Corpos Não-fuselados

Mecânica dos Fluidos I

Análise Dimensional e Semelhança

Data e horário da realização: 19/05/2016 das 14 às 17 horas

TRABALHO PRÁTICO 2 GASES: DETERMINAÇÃO DA RELAÇÃO DO VOLUME COM A PRESSÃO DE UMA AMOSTRA DE AR EM TEMPERATURA CONSTANTE VERIFICAÇÃO DA LEI DE BOYLE

Aula Medição de Pressão

A Dualidade Onda-Partícula

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

Exame de Ingresso ao PPG- AEM 2014/1sem

COLÉGIO DOMINUS VIVENDI

MEDIDORES DE PRESSÃO

LISTA DE EXERCÍCIOS PARA RECAPTULAÇÃO DOS CONTEÚDOS

PME Análise Dimensional, Semelhança e Modelos

Inspeção de Sistemas de. Módulo 4 Medição de Vazão

CENTRO DE IMPULSÃO, P6237

Física Aplicada. Capítulo 03 Conceitos Básicos sobre Mecânica. Técnico em Edificações. Prof. Márcio T. de Castro 17/05/2017

Fenômenos de Transporte Aula 1. Professor: Gustavo Silva

Terceira lista de exercício

FÍSICA - 2 o ANO MÓDULO 02 HIDROSTÁTICA EXERCÍCIOS PARTE 1

Fenômenos de Transporte PROF. BENFICA

FENÔMENOS DE TRANSPORTES AULA 1 FLUIDOS PARTE 1

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA LUIZ DE QUEIROZ HIDRÁULICA: EXERCÍCIOS

Medida da Carga Elétrica Elementar

APOSTILA PREPARATÓRIA DE MEDICINA PROVAS DA UNIGRANRIO DE FÍSICA RESOLVIDAS E COMENTADAS

TC MECÂNICA DOS SOLOS TENSÕES NO SOLO PARTE II

2 BIMESTRE. Pressão absoluta e pressão manométrica

Mecânica dos Fluidos II Problemas de Apoio às aulas práticas Semanas de 26 a 30 de Maio de 2008 e 2 a 6 de Junho de 2008

Departamento de Física - Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Licenciatura em Ciências da Saúde. Trabalho 4: Fluidos

Hidrostática - II PRESSÃO ATMOSFÉRICA. O ar, como qualquer substância próxima à Terra é atraído por ela o ar tem peso

Análise dimensional. Parte V. Niels Bohr ( ) Peter Higgs (1929-) Análise dimensional 377. TF3-377_386_P5T1_5P.indd /08/12 11:12

Mecânica dos Fluidos. Aula 7 Flutuação e Empuxo. Prof. MSc. Luiz Eduardo Miranda J. Rodrigues

ESTÁTICA DOS FLUIDOS FENÔMENOS DE TRANSPORTE I

7. Movimentos Oscilatórios

6.1. Determine o momento de inércia de uma régua de comprimento L e densidade uniforme nas seguintes situações:

FEP Física para Engenharia II

Mecânica dos solos AULA 4

LISTA DE EXERCÍCIOS - ONDAS

FÍSICA - 2 o ANO MÓDULO 01 HIDROSTÁTICA: INTRODUÇÃO

UFPR - Setor de Tecnologia Departamento de Engenharia Mecânica TM Laboratório de Engenharia Térmica Data : / / Aluno :

Controlo Em Espaço de Estados. Trabalho de Laboratório nº 3

Avaliação Prática Seleção Final 2016 Olimpíadas Internacionais de Física 11 de Abril 2016

ESTÁTICA DOS FLUIDOS

Transcrição:

Unidade Curricular QUÍMICA E FÍSICA DOS MATERIAIS II Módulo de Física (2014 2015) Trabalho Laboratorial 2: Ângulos de contacto, molhabilidade e tensão superficial Nome: Nº Objectivos: Medição de ângulos de contacto de gotículas de água em superfícies com diferentes graus de molhabilidade. Cálculo da capacidade de infiltração da água em capilares de diferentes materiais. Interpretação dos fenómenos de adesão, coesão e tensão superficial. Descrição qualitativa do grau de molhabilidade de superfícies. Material: O Material disponível para a realização experimental consistem em: Equipamento de medida de ângulos de contacto DSA30 (Kruss, Germany) Amostras de materiais de diferentes graus de molhabilidade Água milipore; Programa de analise de imagens Drop Shape Analyser DAS30; Transferidor Descrição experimental: Os estudos de molhabilidade das superfícies a analisar serão realizados através da medição de ângulos de contacto estático a realizar de forma manual e automática. O método manual consiste na medição dos ângulos de contacto com transferidor sobre imagens em formato bmp recolhidas com o equipamento DAS30 (ver figura abaixo). A medição automática é feita pelo software do equipamento de análise de imagem, através do método da gota séssil.

Descrição experimental (continuação): Os filmes são colocados no porta amostras. A deposição de gotas de água Milipore (com um volume aproximado de 1 µl (microlitro) na superfície da amostra é realizada de modo automático por um sistema controlado por computador. As imagens são adquiridas através de uma câmera de vídeo e é feita a medição do ângulo de contacto recorrendo ao software do equipamento, através do método de ajuste de Young-Laplace. Para cada amostra, o valor médio dos ângulos de contacto obtidos têm um erro máximo de ±0.7º. Relatório / queskonário: 1- Registe o resultado obtido na medição dos ângulos de contacto com o equipamento DAS30 para as amostras fornecidas. 2 Com recurso às imagens impressas (ou com a ajuda de um software de imagem) trace (manualmente) linhas tangentes à superfície do líquido no ponto de interface ar-líquido-filme. Utilize um transferidor (ou software de imagem) para medir os ângulos de contacto para os filmes utilizados. Escreva os resultados que obteve e compare com a medição efectuada pelo equipamento.

3- Conforme abordado nas aulas teóricas a capacidade de infiltração da água em capilares de um dado material, depende da densidade de massa, ρ, e tensão superficial, γ, da água, do raio do capilar, r, e do ângulo de contacto, φ, entre a água e o material. Calcule a que altura subiria a água em tubos capilares dos materiais utilizados. Em qual dos materiais subiria mais a água? Admita que os tubos têm todos o mesmo diâmetro, igual a 2 mm (milímetros), e que a densidade e tensão superficial da água (a 25º C e à pressão de 1 atmosfera ao nível do mar) valem respectivamente, ρ =1000 kg/m^3 e γ = 0,07197 N/m (Newton por metro). Note ainda que a aceleração da gravidade ao nível do mar é g = 9.8 m/s^2 e que N = kg m/s^2. Se a temperatura ambiente fosse por exemplo 5º C (a temperatura numa cave) acha que (nas mesmas condições de pressão) a altura de subida da água nos capilares dos diferentes materiais se alteraria? Justifique a sua resposta.

4- Explique o que entende por molhabilidade de uma superfície e como ela se relaciona com o ângulo de contacto. Qual das superfícies (filmes) apresenta menor grau de molhabilidade e qual delas é menos hidrófoba? 5 Diga o que são forças de coesão e forças de adesão e como se relacionam com o ângulo de contacto. Em qual das superfícies as forças de adesão são mais fortes?

6 Utilize a equação de Young-Laplace para calcular a diferença de pressão entre o interior e o exterior das gotículas, sabendo que a tensão superficial da água a 25º C é γ = 0.007197 N/m e que o raio médio da gotícula é r1 = r2 =0.5 mm.