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La Fluidostatica, formule e brevi descrizioni, Schemi e mappe concettuali di Fisica

Formule e brevi spiegazioni di: La fluidostatica, Principio di Pascal, Legge di Stevino, Torchio Idraulico, Spinta Idrostatica, Legge di Archimede, Pressione Atmosferica.

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2020/2021

In vendita dal 03/10/2022

Gioia03
Gioia03 🇮🇹

2 documenti

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Scarica La Fluidostatica, formule e brevi descrizioni e più Schemi e mappe concettuali in PDF di Fisica solo su Docsity! LA FLUIDOSTATICA La fluidostatica si occupa della statica dei fluidi, ovvero le condizioni nelle quali il fluido è in equilibrio. Il FLUIDO è sia un liquido che un gas. - Per stabilire la statica dei solidi è sufficiente applicare il concetto di FORZA, grandezza vettoriale che viene applicata in un punto. SOLIDI: hanno forma e volume propri; LIQUIDI: prendono la forma del recipiente conservando il proprio volume; GAS: occupano tutto il volume disponibile. - Per stabilire la statica dei fluidi si applica il concetto di PRESSIONE dove una determinata forza si distribuisce in una superficie e che si trasmette in tutti i suoi punti: P= F (N ) S(m2) la pressione è il rapporto tra la forza applicata ad una superficie e il valore della superficie alla quale si applica una forza perpendicolare . La pressione è una grandezza scalare che ha come unità di misura il Pascal (Pa) P = 1 Pa → 1N 1m2 Il valore di un Pa è molto basso perché è una piccola forza su una grande superficie; più la superficie diminuisce Maggiore sarà la pressione. Con il concetto di pressione si arriva al principio di Pascal la pressione che si produce si trasmette nel liquido uguale in tutti i suoi punti e perpendicolarmente alle superfici di separazione. PRINCIPIO DI PASCAL PRINCIPIO DI PASCAL: la pressione esercitata su una superficie del liquido, si trasferisce con la stessa intensità su tutti i punti della superficie a contatto con l'acqua LEGGE DI STEVINO È la legge fisica che dice quanto vale la pressione di una colonna di liquido alla base del contenitore. La pressione della colonna di liquido è direttamente proporzionale all’altezza della colonna e dalla densità del liquido; la costante di proporzionalità è rappresentata dall’accelerazione di gravità. P = h · d · g → [m · kg m3 · N kg ] → N m2 → Pa La pressione è uguale al prodotto dell’altezza della colonna di liquido, per la densità e per l’accelerazione di gravità. In queste due contenitori la pressione della colonna di acqua è la stessa perché l‘altezza della colonna è uguale. La pressione è la stessa anche tra la piscina e il mare. P = S (dimostrazione) F (forza peso → m·g) = S m·g = S d·V ·g = S s·h = d · h · g d = v m → m = d · V V cilindro = A base · h → S · h
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