Princípio de Pascal

Princípio de Pascal

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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ 
CAMPUS: SÃO RAIMUNDO NONATO 
 Disciplina: Laboratório de Fluídos e Ondas 
Curso: Licenciatura em Física Módulo IV Turno: Noite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRÁTICA EXPERIMENTAL 02: A prensa hidráulica, uma aplicação 
do Princípio de Pascal 
 
Relatório final da atividade 
 
 
 Lorena Santana 
 Poliana Alves 
 Nilson Lopes 
 
 
São Raimundo Nonato, 2018 
 
RELATÓRIO FINAL DE ATIVIDADE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SÃO RAIMUNDO NONATO 
 2018 
Relatório elaborado pelos 
alunos: Lorena, Poliana, 
Nilson, do campus São 
Raimundo Nonato, 
orientados pela profª 
Mauryléia Marques 
 
 
 
 
 
RESUMO 
 
O experimento 01: realizado no dia 16/10/18, teve como tema \u201cA prensa 
hidráulica, uma aplicação do Princípio de Pascal\u201d. Esta pratica experimental visa 
reconhecer o fato de que as pressões nos líquidos se transmitam integralmente 
em todas as direções, bem como aplicar o Princípio em uma prensa hidráulica. 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Pascal; pressão; líquidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUMÁRIO 
1. INTRODUÇÃO.........................................................................................5 
2. OBJETIVOS.............................................................................................5 
3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA ...............................................................6 
4. MATERIAL UTILIZADO NA PRÁTICA EXPERIMENTAL.........................6 
5. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL........................................................7 
6. RESULTADOS E DISCUSSÕES.........................................................8..9 
7. CONCLUSÕES.......................................................................................10 
8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS........................................................11 
 
 
 
 
 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 
Foi abordado nesse relatório, os resultados obtidos do experimento realizado 
no laboratório de física, no qual teve como objetivo de estudo do Princípio de 
Pascal, com base nos resultados reconhecemos que no interior de um liquido, 
em um mesmo nível, as pressões são iguais. Vimos que a força e área de 
grandeza são diretamente proporcionais. 
 
 
2. OBJETIVOS 
 
\uf0b7 Reconhecer que as pressões nos líquidos transmitem 
integralmente em todas as direções; 
\uf0b7 Aplicar o princípio de Pascal em uma prensa hidráulica; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
 O Princípio de Pascal é uma lei da hidrostática que envolve a variação 
de pressão hidráulica num fluído em equilíbrio. Foi elaborada no século 
XVII pelo físico, matemático e filosofo francês Blaise Pascal (1623-1662). 
Seu teorema diz o seguinte: \u201cO aumento da pressão exercida em um 
líquido em equilíbrio é transmitido integralmente a todos os pontos 
do líquido bem como às paredes do recipiente em que ele está 
contido\u201d. 
 Onde sua fórmula é 
expressa: 
\ud835\udc391
\ud835\udc341
=
\ud835\udc392
\ud835\udc342
 
 
 
 
Onde F1 e F2: forças aplicadas aos êmbolos 1 e 2 
A1 e A2: áreas dos êmbolos 1 e 2. 
 
 
4. MATERIAL UTILIZADO NA PRÁTICA EXPERIMENTAL 
 
\uf0b7 01 tripé delta Max com sapatas niveladoras; 
\uf0b7 01 haste acoplada de 800 mm, com fixador M5(5); 
\uf0b7 01 painel em aço da prensa hidráulica com sensor; 
\uf0b7 01 software para aquisição de dados, interface Lab 200 USB, cabo 
de força, cabo USB 2.0 e fonte de alimentação \u2013CL005C; 
\uf0b7 01 sensor de pressão absoluta 20 a 250kPa e cabo miniDiN-
CL012B; 
\uf0b7 01 paquímetro quadrimensional universal; 
\uf0b7 01 copo bécker 250 ml; 
\uf0b7 200 ml de agua destilada; 
\uf0b7 01 pano para limpeza; 
 
 
 
 
 
 
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5. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 
 
 Com a pré-montagem feita, observamos o 
equipamento sem bombear, respondemos o 
que se pedia no questionario e em seguida, 
utlilizamos o paquímetro e nós medimos o 
diâmetro do êmbolo 1 e do êmbolo 2 e 
determinamos as áreas das secções retas A. 
Após isso, com o êmbolo 2 vazio, posicionamos 
as válvulas K1 e K2 para ativar a prensa e o 
sensor absoluta, conectamos os sensor à 
interface CIDEPE. Logo, abrimos o software, 
configurando o sensor de pressão e utilizamos 
a ferramenta INDICADOR. Observando através 
do painel INDICADOR do software, enchemos o êmbolo 1 e bombeamos o fluído 
até atingir a pressão 155 kPa. Com o êmbolo 2 vazio, posicionamos as válvulas 
conforme indicado, enchemos o êmbolo 1 com 10 ml, bombeamos 6 ml de fluído 
e medimos o deslocamento do êmbolo 1 e êmbolo 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
\u201cOs líquidos incompressíveis transmitem integralmente as pressões 
que suportam\u201d. 
 
Para compreensão dos fenômenos físicos, foi necessário relembrar 
alguns conceitos. Os fluídos, por exemplo, é caracterizado por apresentar 
capacidade de escoar e tomar forma do recipiente que o contém. Embora 
trabalhando com pressões baixas, a pressão exercida sobre um fluido e 
a transmissão integral da mesma, só pode ser obtida em fluidos 
incompressíveis. Assim quando afirmamos que \u201dOs líquidos 
incompressíveis transmitem integralmente as pressões que suportam\u201d 
significa dizer que uma variação de pressão em qualquer ponto de um 
fluido em repouso e em um recipiente, transmite-se integralmente para 
todos os pontos do fluido. Em outras palavras, a transmissão de energia 
se baseia na utilização de um fluido sob pressão, sendo conhecido como 
princípio de Pascal. 
 
Com os diâmetros dos êmbolos maior e menor, podemos calcular e 
encontrar as áreas. 
Diâmetro 1= 1,2 cm 0.36x3.14= 1,1 cm² Área 1= 1,1 cm² 
Diâmetro 2= 1,4 cm 049x3.14= 1,5 cm² Área 2= 1,5 cm² 
 
Relação de Transmissão 
A2/A1: 1,5/1,1= 1,36 cm² 
Admitindo uma força F1= 10N atuando sobre o êmbolo 1: 
Determine o valor que o êmbolo 2 aplica. 
F1/A1=F2/A2 
 
 
 
Força na área do êmbolo 1. 
155x10³x1,1x10-4 F1= 17,05N 
9 
 
Força na área do êmbolo 2. 
155x10³x1,5x10-4 F2= 23,25N 
 
Êmbolo vazio: 
 D1= 2 
 D2=6,3 
 
Êmbolo cheio: 
D1=2,2 
D2=4 
\u201cO que se ganha em força se perde em distância percorrida\u201d. 
Significa dizer que mesmo com a aplicação de uma máquina simples para 
alterar a força, o trabalho realizado será mantido com uma alteração 
proporcional na distância percorrida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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7. CONCLUSÕES 
 
Concluímos que a pressão é transmitida integralmente para todos os 
pontos do fluído, e a intensidade das forças aplicadas é diretamente 
proporcional ás áreas das secções retas dos êmbolos. 
Podemos ver esse princípio físico nos elevadores de postos de gasolina 
e de oficinas mecânicas, para troca de óleo, e em acionadores de 
caminhões basculantes e prensas industriais de diversas aplicações 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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8. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 
 
https://www.trabalhosgratuitos.com/Exatas/Quimica/Prensa-hidraulica-
1057004.html 
https://www.todamateria.com.br/principio-de-pascal/