Olá, Comunidade!

Vocês devem ter notado que o site ficou um período fora do ar (do dia 26 até o dia 30 de maio de 2024).

Consegui recuperar tudo, e ainda fiz um UPGRADE no servidor! Agora estamos em um servidor dedicado no BRASIL!
Isso vai fazer com que o acesso fique mais rápido (espero 🙏)

Já arrumei os principais bugs que aparecem em uma atualização!
Mas, se você encontrar alguma coisa diferente, que não funciona direito, me envie uma MP avisando que eu arranjo um tempo pra arrumar!

Vamos crescer essa comunidade juntos 🥰

Grande abraço a todos,
Prof. Caju

Física IHidrodinämica Tópico resolvido

Mecânica: Estática e Dinâmica

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Autor do Tópico
Sylvia
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Abr 2014 29 11:49

Hidrodinämica

Mensagem não lida por Sylvia »

figtutor.png
figtutor.png (41.41 KiB) Exibido 499 vezes
Na figura, a parte em destaque representa esquematicamente o
deslizamento da brisa na face côncava da vela e o empuxo que
atua sobre a vela.
Considerando-se o movimento da brisa como sendo escoamento
estacionário, o módulo das velocidades da brisa nas proximidades
das faces côncava e convexa v1 e v2 , respectivamente, a
densidade do ar, d, e os conhecimentos da hidrodinâmica, é
correto afirmar:

1) As linhas de corrente nas proximidades da face côncava da
vela estão mais próximas do que nas proximidades da face
convexa.
2) O tempo gasto pelas moléculas do ar para percorrerem a
face convexa da vela é maior do que o tempo gasto para
percorrerem a face côncava.
3) A diferença de pressão entre os lados da vela que produz o
empuxo é igual a d (v2 (quadrado) – v1 (quadrado))/2 .

4) A pressão do ar na região da face côncava da vela é menor
do que a pressão do ar na região da face convexa.
5) O módulo do empuxo é igual a 2d (v2 (quadrado) – v1 (quadrado))A, sendo A a área
da vela.


Alguém me explica essa questão?

Obrigada!

Editado pela última vez por Sylvia em 29 Abr 2014, 11:49, em um total de 1 vez.
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Matheusrpb
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Jan 2020 02 01:12

Re: Hidrodinämica

Mensagem não lida por Matheusrpb »

• Equação de Bernoulli:

[tex3]p_1+\cancel{dgh_1}+\frac{dv_1^2}2=p_2+\cancel{dgh_2}+\frac{dv_2^2}2 [/tex3]

[tex3]\boxed{\boxed{p_1-p_2=\frac{ d(v_2^2-v_1^2)}2}}[/tex3]

Editado pela última vez por Matheusrpb em 02 Jan 2020, 01:12, em um total de 1 vez.
Por que você me deixa tão solto ? E se eu me interessar por alguém ?
Responder
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