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Vasos Comunicantes Fisica Experimental 2

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Vasos Comunicantes
Resumo 
Este experimento tem por finalidade demonstrar o funcionamento de um sistema denominado vasos comunicantes. Os líquidos dentro do tubo, são submetidos à mesma pressão tendo em vista que os seus níveis sempre é o mesmo e assim verificaremos a teoria. 
Objetivo 
Analisar, estudar, aplicar e compreender a teoria dos Vasos Comunicantes na prática.
Introdução
Simon Stevin foi um físico e matemático belga que concentrou suas pesquisas nos campos da estática e da hidrostática, no final do século 16, e desenvolveu estudos também no campo da geometria vetorial. Entre outras coisas, ele demonstrou, experimentalmente, que a pressão exercida por um fluido depende exclusivamente da sua altura.
A lei de Stevin está relacionada com verificações que podemos fazer sobre a pressão atmosférica e a pressão nos líquidos. Como sabemos, dos estudos no campo da hidrostática, quando consideramos um líquido qualquer que está em equilíbrio, temos grandezas importantes a observar, tais como: massa específica (densidade), aceleração gravitacional local (g) e altura da coluna de líquido (h). É possível escrever a pressão para dois pontos distintos da seguinte forma:
Figura 1- Exemplo de um estudo no campo da hidrostática.
PA = d g hA
PB = d g hB
	Nesse caso, podemos observar que a pressão do ponto B é certamente superior à pressão no ponto A. Isso ocorre porque o ponto B está numa profundidade maior e, portanto, deve suportar uma coluna maior de líquido.
 	Podemos utilizar um artifício matemático para obter uma expressão que relacione a pressão de B em função da pressão do ponto A (diferença entre as pressões), observando:
PB - PA = dghB - dghA
PB - PA = dg (hB - hA)
PB - PA = dgh
PB = PA + dgh
 	Utilizando essa constatação, para um líquido em equilíbrio cuja superfície está sob ação da pressão atmosférica, a pressão absoluta (P) exercida em um ponto submerso qualquer do líquido seria:
P = Patm + Phidrost = Patm + d g h
	Uma das aplicações do Teorema de Stevin são os vasos comunicantes. Num líquido que está em recipientes interligados, cada um deles com formas e capacidades diversas, observaremos que a altura do líquido será igual em todos eles depois de estabelecido o equilíbrio. Isso ocorre porque a pressão exercida pelo líquido depende apenas da altura da coluna.
Materiais e Métodos
Água
Vaso Comunicante
Procedimento Experimental
 Figura 2 – Vasos comunicantes em nível de 0.
 Figura 3 – Vasos Comunicantes em nível 10 para direita com um tubo fechado.
Figura 4 – Vasos Comunicantes em nível 10 para a esquerda com dois tubos fechados.
Para começar o experimento, enchemos os vasos comunicantes com agua até o ponto indicado por uma linha vermelha onde se encontra o nível 0 em ambos os lados (Figura 2), inclinamos os vasos comunicantes para direita agora no nível 10, sendo com o tubo da direita fechado o que se pode concluir que o mesmo sem a passagem de ar por um lado, os níveis de agua continuam os mesmos (Figura 3). Por último viramos os vasos comunicantes para esquerda com os dois tubos fechados no nível 10 (Figura 4), e percebe-se que mesmo sem a passagem de ar pelos tubos não se influencia no nivelamento da agua em ambos os lados, o nível continua o mesmo.
Resultado e Discussão 
	Quando vedamos apenas um tubo do sistema, ao inclina-lo, podemos notar que apesar do nível do tubo vedado se manter o mesmo, o nível do tubo do meio aumentou, enquanto o nível do tubo da outra extremidade diminuiu. Com os dois tubos das extremidades vedados, e posteriormente inclinando o sistema, podemos notar que o nível do líquido manteve-se o mesmo nos diferentes tubos. Logo, a pressão está diretamente ligada à altura do líquido.
Conclusão 
Conclui-se que o experimento sobre os vasos comunicantes obteve um resultado satisfatório e por meio, deste confirma-se o princípio do mesmo.
Referencias
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/fisica/lei-de-stevin-teoria-e-aplicacoes.htm
http://www.alunosonline.com.br/fisica/vasos-comunicantes.html
http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/vasos/vasos-comunicantes.php

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