Número de Prandtl: diferenças entre revisões

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* aproximadamente 10<sup>25</sup> para o [[manto]] da [[Terra]] (''[[rheid]]'').
 
Para gases, o número de Prandtl é da ordem da unidade, significando que são comparáveis a difusão de momento e de energia. Misturas de hélio com [[argônio]], [[criptônio]] e [[xenônio]], assim como o hélio puro propiciam número de Prandtl variando entre 0,2 a 0,67. Estas misturas são usadas em sistemas de [[refrigeração]] por [[Refrigeração termoacústica|efeito termo-acústicotermoacústico]], sendo que os resultados teóricos
e experimentais apontam que o coeficiente de performance aumenta na medida que se diminui o
número de Prandtl.<ref>Rafael Sartori e João Pimenta; [ ANALISE TEÓRICA E AVALIAÇÃO EXPERIMENTAL DE UM REFRIGERADOR TERMOACÚSTICO GUIADA POR UM ALGORITMO DE OTIMIZAÇÃO]; Brasília: Universidade de Brasília, 2005. 10 p.</ref><ref>Wetzel, M. and Herman, C., 1997, Design optimazation of thermoacoustic refrigerators, Elsevier Science Ltd and IIR, V.20, N°1, pp. 3-21.</ref>
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Para o mercúrio (assim como os metais fundidos), por ser um metal líquido, altamente condutor de calor, a [[condução térmica]] é muito efetiva comparada à [[convecção]]: a difusividade térmica é dominante (''Pr'' << 1), significando que a espessura da camada limite térmica é muito maior que a camada limite de velocidade.
 
Para óleo lubrificante de motor, predominantemente um [[hidrocarboneto]], relativamente um [[isolante térmico]], a convecção é muito efetiva em conduzir [[energia]] de uma área, comparada a condução pura: a difusividade de momento é dominante, o que é associado ao aumento da espessura das camadas limites hidrodinâmica e térmica (''Pr'' >> 1).
 
==Ver também ==