Statica e dinamica dei fluidi. A. Palano



Documenti analoghi
Pressione. Esempio. Definizione di pressione. Legge di Stevino. Pressione nei fluidi EQUILIBRIO E CONSERVAZIONE DELL ENERGIA NEI FLUIDI

Proprieta meccaniche dei fluidi

MASSA VOLUMICA o DENSITA

LEGGE DI STEVINO. La pressione non dipende dalla superficie della base del recipiente

Idrostatica Correnti a pelo libero (o a superficie libera) Correnti in pressione. Foronomia

LEGGE DI STEVIN (EQUAZIONE FONDAMENTALE DELLA STATICA DEI FLUIDI PESANTI INCOMPRIMIBILI) z + p / γ = costante


Idrogeologia. Velocità media v (m/s): nel moto permanente è inversamente proporzionale alla superficie della sezione. V = Q [m 3 /s] / A [m 2 ]

CAPITOLO 5 IDRAULICA

Capitolo 03 LA PRESSIONE ATMOSFERICA. 3.1 Esperienza del Torricelli 3.2 Unità di misura delle pressioni

Nome..Cognome.. Classe 4G 4 dicembre VERIFICA DI FISICA: lavoro ed energia

TEORIA CINETICA DEI GAS

F S V F? Soluzione. Durante la spinta, F S =ma (I legge di Newton) con m=40 Kg.

Forza. Forza. Esempi di forze. Caratteristiche della forza. Forze fondamentali CONCETTO DI FORZA E EQUILIBRIO, PRINCIPI DELLA DINAMICA

Modulo di Meccanica e Termodinamica

Energia e Lavoro. In pratica, si determina la dipendenza dallo spazio invece che dal tempo

Possiamo vedere in azione questo principio nell impianto frenante delle automobili, o nei ponti idraulici delle officine.

ENERGIA. Energia e Lavoro Potenza Energia cinetica Energia potenziale Principio di conservazione dell energia meccanica

L EQUILIBRIO 1. L EQUILIBRIO DEI SOLIDI. Il punto materiale e il corpo rigido. L equilibrio del punto materiale

19 Il campo elettrico - 3. Le linee del campo elettrico

Corso di Laurea in Farmacia Verifica in itinere 3 dicembre 2014 TURNO 1

PROBLEMA 1. Soluzione

Esercitazione 5 Dinamica del punto materiale

Test di autovalutazione Corso di Laurea in Tossicologia dell ambiente e degli alimenti

. Si determina quindi quale distanza viene percorsa lungo l asse y in questo intervallo di tempo: h = v 0y ( d

a t Esercizio (tratto dal problema 5.10 del Mazzoldi)

Aprile (recupero) tra una variazione di velocità e l intervallo di tempo in cui ha luogo.

DINAMICA DEL PUNTO MATERIALE E CONCETTO DI FORZA. Dinamica: studio delle forze che causano il moto dei corpi

Il potenziale a distanza r da una carica puntiforme è dato da V = kq/r, quindi è sufficiente calcolare V sx dovuto alla carica a sinistra:

Forze Conservative. Il lavoro eseguito da una forza conservativa lungo un qualunque percorso chiuso e nullo.

Forze come grandezze vettoriali

Cosa determina il moto? Aristotele pensava che occorresse uno sforzo per mantenere un corpo in movimento. Galileo non era d'accordo.

MECCANICA dei FLUIDI

Lavoro di una forza costante

9. Urti e conservazione della quantità di moto.

CONSERVAZIONE DELL ENERGIA MECCANICA

Cap 3.1- Prima legge della DINAMICA o di Newton

Energia potenziale elettrica

CAFFE` Il segreto è nel fisico

GIROSCOPIO. Scopo dell esperienza: Teoria fisica. Verificare la relazione: ω p = bmg/iω

MOTO DI UNA CARICA IN UN CAMPO ELETTRICO UNIFORME

LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA

L H 2 O nelle cellule vegetali e

FAM. 1. Sistema composto da quattro PM come nella tabella seguente

DINAMICA. 1. La macchina di Atwood è composta da due masse m

Anche nel caso che ci si muova e si regga una valigia il lavoro compiuto è nullo: la forza è verticale e lo spostamento orizzontale quindi F s =0 J.

LA FORZA. Il movimento: dal come al perché

I poli magnetici isolati non esistono

Forze, leggi della dinamica, diagramma del. 28 febbraio 2009 (PIACENTINO - PREITE) Fisica per Scienze Motorie

Lo spazio percorso in 45 secondi da un treno in moto con velocità costante di 130 km/h è: a) 2.04 km b) 6.31 km c) 428 m d) 1.

Fisica Generale I (primo modulo) A.A , 19 Novembre 2013

Verifica sperimentale del principio di conservazione dell'energia meccanica totale

F 2 F 1. r R F A. fig.1. fig.2

Progetto La fisica nelle attrazioni Attrazione NIAGARA Dati Utili

Esercitazione VIII - Lavoro ed energia II

POLITECNICO DI MILANO CORSO DI LAUREA ON LINE IN INGEGNERIA INFORMATICA ESAME DI FISICA

CENTRIFUGAZIONE. Centrifugazione. Forza centrifuga e caratteristiche costruttive. Forza centrifuga e caratteristiche costruttive. (v =!

Una forza, per la fisica, compie un lavoro se provoca uno spostamento.

Fenomeni di superficie Tensione superficiale

Energia potenziale elettrica

percorso fatto sul tratto orizzontale). Determinare il lavoro (minimo) e la potenza minima del motore per percorrere un tratto.

Progetto La fisica nelle attrazioni Attrazione ISPEED

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE EDITH STEIN.

LO STATO GASSOSO. Proprietà fisiche dei gas Leggi dei gas Legge dei gas ideali Teoria cinetico-molecolare dei gas Solubilità dei gas nei liquidi

CCS - Biologia CCS - Fisica I gas e loro proprietà. I liquidi e loro proprietà

FISICA MATEMATICA 1 A.A. 2014/15 Problemi dal libro di testo: D. Giancoli, Fisica, 2a ed., CEA Capitolo 6

Lezione 18. Magnetismo

Q 1 = C carica numero 1 Q 2 = C carica numero 2 forza esercitata tra le cariche distanza tra le cariche, incognita

Problemi di dinamica del punto materiale (moto oscillatorio) A Sistemi di riferimento inerziali

Prova scritta di Fisica Generale I Corso di studio in Astronomia 22 giugno 2012

EQUILIBRIO DEI FLUIDI

Seminario didattico Ingegneria Elettronica. Lezione 5: Dinamica del punto materiale Energia

GIRO DELLA MORTE PER UN CORPO CHE SCIVOLA

Gas e gas perfetti. Marina Cobal - Dipt.di Fisica - Universita' di Udine 1

FENOMENI DI SUPERFICIE 1 Un possibile percorso: LA TENSIONE SUPERFICIALE Scheda esperienza 1

bensì una tendenza a ruotare quando vengono applicate in punti diversi di un corpo

La spirale iperbolica: Fu descritta per la prima volta da Pierre Varignon ( ). L equazione, espressa in coordinate polari, è del tipo:

GEOMETRIA DELLE MASSE

Proposta di soluzione della prova di matematica Liceo scientifico di Ordinamento

L E L E G G I D E I G A S P A R T E I

Campo elettrico per una carica puntiforme

Oscillazioni: il pendolo semplice

2 R = mgr mv2 0 = E f

GIRO DELLA MORTE PER UN CORPO CHE ROTOLA

Programma dettagliato del corso di MECCANICA RAZIONALE Corso di Laurea in Ingegneria Civile

Cenni di Teoria Cinetica dei Gas

Lezione 11: Forze e pressioni nei fluidi

Programmazione modulare

FISICA (modulo 1) PROVA SCRITTA 10/02/2014

2. L ENERGIA MECCANICA

GLI STATI DI AGGREGAZIONE DELLA MATERIA. Lo stato gassoso

CLASSE PRIMA A. I..I.S. via Silvestri,301 Plesso A.Volta Programma di Fisica e Laboratorio Programma Attività Didattiche svolte A.S.

GAS. I gas si assomigliano tutti

Preparazione alle gare di II livello delle Olimpiadi della Fisica 2013

MECCANICA. 2. Un sasso cade da fermo da un grattacielo alto 100 m. Che distanza ha percorso dopo 2 secondi?

Horae. Horae Software per la Progettazione Architettonica e Strutturale

2. La disequazione 9 (3x 2 + 2) > 16 (x - 3) è soddisfatta: A) sempre B) solo per x < 0 C) solo per x > 2/3 D) mai E) solo per x < 2/3

LA CORRENTE ELETTRICA

v = 4 m/s v m = 5,3 m/s barca

Quantità di moto. Per un corpo puntiforme possiamo definire la grandezza vettoriale quantità di moto come il prodotto m v.

Transcript:

Statica e dinamica dei fluidi A. Palano

Fluidi perfetti Un fluido perfetto e incomprimibile e indilatabile e non possiede attrito interno. Forza di pressione come la somma di tutte le forze di interazione delle molecole del fluido con una determinata superficie. La Figura mostra una particella che urta elasticamente una parete rigida. Una forza viene esercitata sulla parete. La pressione viene definita come: P = F/S La forza di pressione e sempre normale alla superficie. In ogni punto di un fluido in quiete la pressione e indipendente dall orientazione.

La Pressione La pressione si misura in Pascal: Una unita' largamente usata e' l'atmosfera: Una atmosfera e' la pressione esercitata da una colonna di mercurio alta 76 cm, a con un'accelerazione Altre unita' di misura:

Legge di Stevino Consideriamo un elemento di fluido in equilibrio di spessore e area A. Sia la densita' del fluido. La massa di questo elemento e': Il suo peso e': Le forze orizzontali hanno risultante nulla in quanto la pressione e' la stessa su tutto il piano orizzontale. L'elemento di fluido e' in equilibrio sotto l'azione della forza peso e delle due forze di pressione. Quindi: Semplificando A, otteniamo: La quantita' e' detta peso specifico. Integrando la (1):

Legge di Stevino Ponendo e g costanti: Indichiamo con la pressione alla superficie: Indicando con la profondita': La pressione aumenta quindi linearmente con la profondita'. Legge di Stevino: la differenza di pressione fra due punti e e' data dalla pressione esercitata alla base da una colonna di fluido di altezza uguale al dislivello dei due punti. Legge di Pascal: In un fluido in equilibrio la pressione e' costante in tutti i punti che si trovano alla stessa quota. Principio dei vasi comunicanti: le superfici libere si trovano allo stesso livello qualunque sia la forma dei vasi. Se vi sono due fluidi di densita' diverse, se le pressioni devono essere uguali: e sono le altezze dalla superficie di separazione,

Legge di Archimede Consideriamo un corpo immerso in un liquido. Le forze di pressione sulle facce laterali sono uguali e si equilibrano. Salla base inferiore vi e' una forza rivolta verso l'alto pari a, sulla faccia superiore una forza verso il basso. La risultante e' diretta verso l'alto: Se indichiamo con la massa del liquido spostato: Cioe' la spinta verso l'alto e' pari al peso del liquido spostato. F e' chiamata spinta di Archimede. Legge di Archimede: Un fluido esercita su un corpo immerso in esso una forza verticale diretta verso l'alto pari al peso del fluido spostato. Se la densita' del corpo immerso e' inferiore a quella del fluido, questo galleggia, altrimenti sprofonda. Per un corpo parzialmente immerso, il centro di spinta della forza di Archimede e' data dal centro di gravita' della parte sommersa. Sul corpo agisce un momento che puo' rovesciare la barca o riportarla in equilibrio.

Fluido in rotazione Un recipiente sia in rotazione attorno all'asse z con velocita' angolare. Un elemento di liquido sia nei pressi della superficie. Esso e' sottoposto alla forza peso e a una forza centrifuga: La forza totale deve essere normale alla superficie altrimenti l'elemento di liquido scorrerebbe. Quindi il lavoro fatto dalla forza lungo tale superficie e' nullo. La superficie e' quindi equipotenziale. Calcoliamo l'energia potenziale dovuta alla forza centrifuga. Se r e' la distanza dall'asse, il lavoro infinitesimo e': Quindi: L'energia potenziale totale e' quindi:

Fluido in rotazione Tale superficie e' equipotenziale quindi: e infine: Quindi la superficie del liquido e' rappresentata da una parabola. Consideriamo una particella di fluido in rotazione. Questa e' sottoposta ad una forza centrifuga verso l'esterno: e una forza di pressione verso l'interno: Se il corpicciolo viene spinto verso l'esterno, se viene spinto verso l'asse di rotazione. Centrifughe

Tensione superficiale Forze di coesione molecolari producono effetti in cui le molecole sono attratte verso l interno del sistema. Le forze risultanti producono effetti di coesione. Un ago puo galleggiare sull acqua a causa di tali forze. Fenomeni di tensione superficiale nelle zone di separazione fra due diversi materiali. Tensione superficiale definita come: Tangente alla superficie. Nell esempio: T= F/2l in quanto vi sono due facce.

Tensione superficiale. Il lavoro compiuto dalla forza per aumentare il volume del liquido e : Quindi: La tensione superficiale rappresenta quindi il lavoro compiuto per aumentare la superficie della lamina liquida.

Una goccia di liquido in equilibrio. Linee di contatto La somma delle forze deve essere nulla. Diseguaglianze triangolari: Nel caso dell olio, la tensione acqua-olio supera la somma delle altre due tensioni, per cui la goccia d olio si espande sull acqua.

Presenza di una fase solida In presenza di un mezzo solido, occorre aggiungere la reazione vincolare R normale alla superficie. La somma delle forze deve essere nulla. La somma Deve essere perpendicolare alla parete. Questo si ottiene solo per un valore particolare dell angolo di raccordo. Quindi: Si deve quindi verificare che: Se questo non si verifica allora: Liquido che bagna o non bagna la parete.

Fenomeni capillari. Legge di Borelli Un capillare sia immerso in un liquido. Il livello di tale liquido nel capillare puo essere piu alto o piu basso della superficie del liquido. Il liquido nel capillare e in equilibrio sotto l azione della Tensione superficiale e la forza peso. Ricavando h: Legge di Borelli: le differenze di livello nei tubi immersi in un liquido sono inversamente proporzionali al raggio del tubo.

Dinamica dei fluidi: equazione di continuita Fluidi perfetti. Assenza di attrito. Fluido non viscoso. Moto laminare. In regime stazionario le particelle seguono le linee di corrente. In ogni punto la velocita' e' tangente alle linee di corrente. Linea di flusso o linea di corrente. Tubo di flusso insieme di tutte le linee di flusso passanti per una curva chiusa. Un tubo di flusso avente in due punti sezioni e e velocita' e. Se e sono le densita', nel tempo dt passa nella sezione 1 una massa di fluido: nel punto 2: Se Equazione di continuita'. Se il fluido e' incomprimibile: La velocita' del fluido aumenta se diminuisce la sezione.

Portata In generale, se la velocita' forma un angolo con la normale n alla superficie: Si definisce portata ( ): Per un tubo di sezione finita: dove S e' la superficie normale alla corrispondente linea di flusso. Se definiamo velocita' media: allora: Legge di Leonardo. In un condotto la velocita' media su una sezione S normale al condotto e' inversamente proporzionale all'aerea della sezione.

Barometro di Torricelli Tubo pieno di mercurio chiuso con un dito. Si immerge in una bacinella piena di mercurio. Il mercurio scende ad un'altezza di 76 cm. Poiche' nella parte superiore vi e' il vuoto, la pressione in A e' nulla. Per la legge di Pascal la pressione in C e B e' la stessa. La pressione in C e' quella atmosferica, in B e' quella della colonna di liquido. Quindi: La densita' del mercurio e':

Leve idrauliche Per la legge di Pascal la pressione e' uguale su entrambi i lati: Quindi: L'abbassamento di un tratto del pistone si traduce in uno spostamento di fluido di volume. Poiche' il fluido e' incomprimibile: Per cui: Lo spostamento del pistone maggiore e' quindi molto piu' piccolo.

Teorema di Bernoulli Consideriamo un tubo di flusso di sezione infinitesima. Le forze esercitate sul fluido contenuto fra le due sezioni e sono: o La forza di pressione esercitata sulla faccia : o La forza di pressione esercitata sulla faccia. o o Le forze sulle superfici laterali. Poiche' non vi e' attrito, le forze sono normali a tali superfici. La forza peso del fluido. Utilizziamo il teorema delle forze vive. Calcoliamo il lavoro fatto dalle tre forze e per spostare il fluido di un tratto infinitesimo. In un tempo dt il fluido si sara' spostato di un tratto dl=v dt, quindi: dove nella (2) si e' fatto uso dell'equazione di continuita' : Il lavoro compiuto dalla forza peso lo possiamo calcolare dalla variazione di energia potenziale del fluido. Si puo' interpretare il movimento del fluido come quello di una porzione A che si sposta in C rimanendo B in quiete.

Teorema di Bernoulli L'energia potenziale del fluido in A e': Quello in C: Otteniamo quindi: dove si e' fatto ancora uso dell'equazione di continuita'. Il lavoro complessivo sara': Tale lavoro sara' uguale alla variazione di energia cinetica del fluido che passa da A a C: dove si e' fatto ancora uso dell'equazione di continuita'. Poiche': Otteniamo: Semplificando:

Teorema di Bernoulli Questa si puo' scrivere anche come: Teorema di Bernoulli: La somma della pressione, dell'energia potenziale per unita' di volume e dell'energia cinetica per unita' di volume e' una costante. La (3) si puo' anche scrivere: La somma dell'altezza piezometrica, geometrica e cinetica e' una costante.

Teorema di Torricelli Un fluido fuoriesca da un foro di sezione molto piccola rispetto alla superficie libera del serbatoio. Se il serbatoio e' molto grande, tale superficie libera ha velocita' trascurabile. Dal teorema di Bernoulli: Quindi: Teorema di Torricelli. Il liquido che fuoriesce da un piccolo foro si muove con la stessa velocita' che avrebbe un corpo che cade liberamente nel campo gravitazionale.

Tubo di Venturi Misura della portata di un condotto. Se consideriamo due sezioni: da cui: Dal teorema di Bernoulli, in cui, Quindi: Se colleghiamo due manomentri possiamo misurare la pressione e quindi la velocita' del fluido. Da questa otteniamo la portata: Carburatore. Benzina che si muove nella zona di bassa pressione.