Princípio de Bernoulli: diferenças entre revisões

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== Aplicação em fluidos reais ==
 
Na realidade não existem fluidos ideais, pois qualquer que seja o fluido, possui viscosidade. Assim torna-se necessário acrescentar à equação em questão, um parâmetro que tenha em consideração este factor e o efeito do atrito entre o fluido e a conduta. Este parâmetro é geralmente denominado de perda de energia ou perdas de carga.
 
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=== Suposições ===
 
A equação acima escrita é uma derivada da primera lei da termodinâmica para fluxos de fluido com as seguintes características .
* O ''fluido de trabalho'', ou seja, aquele que flui e que estamos considerando, tem uma densidade constante.
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=== Demonstração ===
 
Escrevamos a primeira lei da termodinâmica com um [[critério de signos termodinâmico]] conveniente:
 
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=== Carburador de automóvel ===
 
Em um carburador de automóvel, a pressão do ar que passa através do corpo do carburador, diminui quando passa por um estrangulamento. Ao diminuir a pressão, a gasolina flui, se vaporiza e se mistura com a corrente de ar.
 
=== Fluxo de fluido a partir de um tanque ===
 
A taxa de fluxo é dada pela equação de Bernoulli.
 
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Em [[oxigenoterapia]], a maior parte dos sistemas de subministração de débito alto utilizam dispositivos de tipo Venturi, os quais estão baseado no princípio de Bernoulli.
 
=== '''Calibre de vasos sanguíneos''' ===
O Princípio de Bernoulli pode ser aplicado para calcular a energia cinética média do sangue bombeado pelo coração<ref>{{citar livro|título=Physics of the Body|ultimo=Cameron; Skofronick; Grant|primeiro=John R.; James G.; Roderick M.|editora=Medica Physics Publishing Madison, Wisconsin|ano=1999|local=Madison, Wisconsin, United States of America|páginas=197-199|acessodata=}}</ref>, e consequentemente, a pressão que tal fluido exerce nas paredes dos vasos.
 
Por exemplo, o calibre dos capilares sanguíneos é menor, ou seja, as paredes dos vasos são mais finas porque o sangue que por eles passa exerce menor pressão uma vez que se encontra a uma maior velocidade. Isso ocorre porque a medida que o sangue chega às extremidades do corpo humano, a energia potencial que possuía logo que deixara o coração se converte em energia cinética, o que, pelo princípio de Bernoulli, diminui a pressão na “borda” do fluido. {{Referências}}
 
==Ver também==
*[[Daniel Bernoulli]]
*[[Teorema de Torricelli]]
 
{{Referências}}
 
== Bibliografia ==
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*Quintela, A. C.; Hidráulica, Fundação Calouste Gulbenkian, 9ª edição, Lisboa, 2005.
*White, F.M.; Mecânica dos Fluidos, 4ª Edição, McGraw-Hill, Rio de Janeiro, 2002.
 
==Ver também==
*[[Daniel Bernoulli]]
*[[Teorema de Torricelli]]
 
 
{{Tópicos sobre mecânica do contínuo}}