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1º EXPERIMENTO HIDROSTÁTICO MANOMETRO

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HIDROSTÁTICA: MANÔMETRO E VASOS COMUNICANTES
Física Experimental II: turma 3075 
Por: Aídes Paes Santos
Vanessa Fernandes Paes Santos
Sumário 
1. Introdução
2. Objetivo
3. Teoria
4. Material Utilizado
5. Descrição do Experimento
6. Dados / Tabela
7. Análise e Conclusão
8. Vasos Comunicantes: Análise Qualitativa da influência da Pressão Atmosférica.
Orientadora: Prof. Cláudia Logelo
Introdução: 
Neste experimento em uma escala reduzida, mostraremos como a pressão atmosférica se aplica em uma coluna de água, levando em consideração o principio da hidrostática. Mostraremos o funcionamento básico de um manômetro, equipamento muito utilizado para medir a pressão em determinados fluidos, e vasos comunicantes, que nos permitirá entender o comportamento de fluidos quando exercido sobre eles aumento e ou diminuição da pressão sobre eles.
A aplicação do principio da hidrostática é muito amplo em todos os seguimentos da indústria, manutenções e construções, como por exemplo: a utilização de prensa hidráulica, estudo de posicionamento de caixas de água em edifícios, elevadores hidráulicos para automóveis, construções de barragens e etc.. Para que essa prática no dia-a-dia funcione corretamente e sem oferecer riscos a quem quer que a utilize, se faz necessário conhecer, mensurar e controlar essa força.
	
Objetivo: 
Este experimento tem como objetivo verificar o funcionamento de um manômetro em função da pressão atmosférica exercida sobre o fluido manométrico, bem como o principio de vasos comunicantes.
Teoria: 
Princípio de Stevin
“A diferença de pressão entre dois pontos do mesmo líquido é igual ao produto da massa específica (também chamada de densidade) pelo módulo da aceleração da gravidade local e pela diferença de profundidade entre os pontos considerados”.
A partir do princípio de Stevin pode-se concluir que:
 Pontos situados em um mesmo líquido e na mesma horizontal ficam sujeitos a mesma pressão;
 A pressão aumenta com o aumento da profundidade;
 A superfície livre dos líquidos em equilíbrio é horizontal.
Teorema de Pascal 
 Quando aplicamos uma força a um líquido, a pressão causada se distribui integralmente e igualmente em todas as direções e sentidos.
Material Utilizado: 
• 01 painel manométrico; 
• 01 tampão;
• 01 escala submersível;
• 01 tripé com sapatas niveladoras;
• 01 haste de sustentação;
• 01 seringa descartável;
• 01 prolongador para seringa;
• Água
• 01 copo de Becker
Fig. 01 (painel)
(1) Artéria para vasos comunicantes (2) Artéria em “T”. (vasos comunicantes) (3) Painel para manômetro (4) Escala submersível. (6) Artérias para monômetro. (9) Artéria visor para coluna de fluido (10) tripé de nivelamento.
Descrição do Experimento: 
Para inicio das atividades foi verificado o nivelamento do tripé. Na artéria de vidro para experimento manométrico conforme posição (06) da figura 01, foi colocado líquido até o nivelamento das duas unidade, A3 e B3. Ainda com o orifício superior aberto e o orifício inferior afastado do copo de Becker ( posição (04) da figura 01). Dando prosseguimento ao experimento, foi instalada uma régua milimetrada no orifício inferior, e no copo de Becker inserido água, afim de submergir a régua milimetrada, fazendo com que o nível entre as artéria A3 e B3 oscilassem criando um desnível entre ambas. Esses desníveis foram anotados e calculados, conforme tabela 01. 
Tabela 01 e Dados: 
	TABELA 01 (1º EXPERIMENTO)
	 
	h (mm)
	∆ h (B3 - A3)
	P= γ.h
	10
	(B3 = 0,035 m - A3= 0,028 m)= 0,007 m
	0,00685 m
	20
	(B3 = 0,037 m - A3= 0,025 m)= 0,012 m
	0,01174 m
	30
	(B3 = 0,041 m - A3= 0,022 m)= 0,019 m
	0,01860 m
	OBS.: PESO ESPECÍFICO DA ÁGUA: 0,97904 
	
	
	
Fig. 02 (resultados obtidos)
Observação: Para altura (h) igual a 10 o desnível entre A3 e B3 = a 7mm, para altura 20 o desnível igual a 12mm e altura = 30 o desnível encontrado foi de 19mm.
Análise e conclusão: 
Podemos observar o conceito do principio de Stiven, pois foi notório a discrepância entre os pontos do manômetro, a medida que aumentamos a profundidade também observa-se o aumento da pressão dentro do sistema criado. Os resultados obtidos é um indicativo de que o volume do fluido utilizado, é igual a sua densidade, isto é, aplicando-se P= γ.h para descobrir a pressão, obtivemos resultados muito próximo da diferença do próprio fluido manométrico (água neste caso). 
Vasos Comunicantes: Análise Qualitativa da influência da Pressão Atmosférica: 
O acréscimo de pressão, em um ponto de um líquido em equilíbrio, transmite-se integralmente a todos os pontos desse líquido. Com este principio de Pascal, podemos observar em vasos comunicantes, que um fluido em equilíbrio em um sistema aberto apenas com influencia da pressão atmosférica, sempre permanecerá em único nível, e que no experimento, conforme figura 01 do painel hidrostático (item 02), as artérias de vidro com mostradores de níveis, sofreram um desnível de intensidades iguais.. Observou-se também, que quanto mais alta a coluna do fluido (água neste caso), o nível das artérias de vidro se elevavam de forma uniforme, notando-se o aumento de pressão, exercida pelo aumento da coluna de fluido.

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