Resumo acerca de integrais multiplas, vetor gradiente e etcDescrição completa
Resumão de integrais de superfície do responde aí.Descrição completa
This is a summary about waves and oscillations in Phisics used for engineering the credits are from the company Responde Ai who detail the subject in a consicive matter.
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Descrição: Resumao Juridico Medicina Legal
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- RESUMÃO FLUIDOS (Física) Formulário, Dicas e Macetes para a Prova
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Fala galera! Nesse resumão vamos ver rapidinho as coisas que mais são cobradas quando se fala em fluidos.
Hidrostática – Conceitos Iniciais É a parte que estuda os fluidos que não estão se mexendo, aqui a gente estuda os conceitos de densidade, pressão hidrostática, e empuxo. Saca só!
Hidrostática – Princípio de Stevin O princípio de Stevin diz que a pressão em um mesmo fluido é igual em alturas iguais.
As questões que envolvem esse princípio geralmente envolvem tubos em “U” com líquidos imiscíveis (que não se misturam). É só lembrar disso: Se não souber calcular a pressão num ponto, procure outro de mesma altura que seja fácil de calcular.
1
E daí a gente calcula: = + ℎ = + ℎ
Hidrostática – Princípio de Pascal Aqui também se usa o fato de que em alturas iguais, em um mesmo fluido, teremos pressões iguais, mas visando situações como o tal do elevador hidráulico.
Geralmente eles te pedem a força necessária pra se erguer certo peso. O peso vai ser uma das forças e a força necessária será a outra. Dai você usa: = ∴
=
2
Hidrodinâmica – Linhas de Corrente Em cada ponto de um fluido escoando em regime permanente , existirá uma velocidade associada. A velocidade depende do ponto e não da partícula que está passando ali. Todos esses pontos juntos formam as linhas de corrente. Questões envolvendo esse conceito são teóricas. Você vai precisar saber: 1. Um ponto da linha de corrente está associado a uma única velocidade. 2. O vetor velocidade é sempre tangencial à linha de corrente . 3. Linhas de corrente nunca se cruzam. Caso contrário, teríamos duas velocidades simultâneas para um único ponto da linha de corrente. 4. Quanto mais próximas estiverem as linhas de corrente, maior a velocidade do escoamento. Olha o exemplo aí:
Hidrodinâmica – Equação da Continuidade e Equação de Bernoulli A equação da continuidade vem do fato de que a vazão é sempre constante nas questões (para fluidos incompressíveis). A equação é: = =
Sabendo três variáveis da equação, você acha a outra. Geralmente a gente usa isso em questões que têm figuras parecidas a essa:
3
E a equação de Bernoulli é essa aqui: +
1 2
+ ℎ = +
1 2
+ ℎ
Quando você usa Bernoulli: Você sempre compara dois pontos diferentes num sistema. Você precisa definir um ponto de altura igual a zero. A altura aqui cresce de baixo para cima, ao contrário do princípio de Stevin. Quase sempre uma questão envolverá essas duas equações juntas.
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