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Prensa Hidráulica

Por:   •  26/2/2018  •  709 Palavras (3 Páginas)  •  421 Visualizações

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...

- = [pic 28][pic 29]

Quando = o resultado será forças iguais.[pic 30][pic 31]

- > [pic 32][pic 33]

Quando > o resultado será que a força de é maior que [pic 34][pic 35][pic 36][pic 37]

- Analise 2:

Para comprovar a validade da afirmação “Os líquidos incompreensíveis transmitem integralmente as pressões que suportam”, temos:

/=/ [pic 38][pic 39][pic 40][pic 41]

10 / 0,5625 = 16,04 / 0,9025

= 17,7[pic 42][pic 43]

= 17,7 Logo, [pic 44][pic 45][pic 46][pic 47]

[pic 48]

- Analise 3:

Determinando a relação de transmissão / fornecida pela prensa, temos:[pic 49][pic 50]

0,9025 / 0,5625

1,604

- Analise 4:

O êmbolo 1 foi enchido completamente e posteriormente bombeado fluido até atingir a pressão de 155 kPa. Para atingir essa pressão:

Pressão final – Pressão inicial

155 – 96,3

58,7

- A força aplicada sobre a área do embolo 1 foi de 87,1875.

/[pic 51][pic 52]

58,7 / 0,5625[pic 53][pic 54]

= 33,1[pic 55][pic 56]

- A força aplicada sobre a área do embolo 2 foi de 139,8875.

/[pic 57][pic 58]

/ 0,9025[pic 59]

[pic 60]

2.9 Analise 5:

A Lei áurea da mecânica estabelece que trabalho aplicado é igual ou maior que o trabalho realizado. Para comprovar a validade da afirmação “O que se ganha em força se perde em distancia percorrida” foi cheio o embolo 1 com 10 ml de água em seguida foi bombeado 6 ml de fluido e medido o deslocamento do embolo 1 e 2.

= 33,5 mm[pic 61]

= 9 mm[pic 62]

= [pic 63][pic 64]

= 16,04[pic 65]

= [pic 66][pic 67]

10*33,5=16,04*9

335=144,36

Sendo assim foi constado que o que o deslocamento realizado no embolo 1 é maior do que o deslocamento no embolo 2.

3.0 Conclusão

Por esse experimento podemos concluir e comprovar que a pressão exercida em fluido é transmitida integralmente em todas as áreas do recipiente, comprovando o princípio de pascal. Foi encontrado dificuldade em realizar o desenvolvimento da Lei áurea da mecânica.

Referências bibliográficas:

1. Halliday,David;Resnick, Robert; Walker, Jear. Fundamentos de Física II.

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