Princípio de Arquimedes - Teoria e exemplos de aplicação

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O Físico
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Video Transcript:
olá seja bem-vinda mais uma aula de física nesse vídeo vou falar sobre o princípio de arquimedes considera que eu tenho aqui um recipiente com água e bem aqui eu tenho um bloquinho este blog está preso a um dinamômetro dinamômetro é um instrumento que mede força para este caso o dinamômetro indica que o peso do bloquinho vários 100 mil tons todo mundo já deve ter percebido que quando você coloca um objeto na água ele aparenta ser mais leve isso é explicado pelo princípio de arquimedes acompanhe comigo aqui está o nosso objeto ele estava imerso na água
e o peso marcado pelo dínamo metro agora é de 80 mil tons e se pela linha aqui é o que nós chamamos de peso aparente observa que existe uma diferença entre o peso real e peso aparente isso acontece porque quando o objeto está imerso o fluido exerce sobre ele uma força pra cima que nós chamamos de impulso de tal forma que o impulso ele vai ser igual peso real p - o peso aparente pela linha em termos de unidade nós temos que o impulso também vai ser dado em miltons porque trata-se de uma força é
uma força devido à diferença de pressão observe eu tenho aqui uma pedra imersa em um fluido ea pressão que o fluido faz na parte de baixo é maior do que a pressão que ela exerce na pedra na parte de cima isso porque pelo princípio de stevens enquanto maior profundidade maior é a pressão o fato de existir uma diferença de pressão faz com que no objeto a tua força resultante de baixo pra cima e essa força resultante é o que nós chamamos de para este nosso exemplo nós temos então que o impulso ele vai ser igual
ao peso real que é 100 mil tons - o peso aparente que 80 isso aki vai ser igual a 20 você também pode entender o impulso como sendo o peso do link deslocado observe aqui mais uma vez está o nosso recipiente com água note que a água está até na borda e aqui continua o nosso bloquinho de 100 mil tons eu vou de seu bloquinho e colocar ele dentro do recipiente com água olha o que acontece aqui o nosso bloco agora dentro do recipiente só que quando ele entrou aqui o que aconteceu a água transbordou
e ela caiu nessa nova fase aqui o que é interessante se você pega essa água que transbordou e pesar a ela você vai ver que o valor do peso desse fluido que foi deslocado exatamente igual em curso ou seja o em curso ele é o peso do fluido que foi deslocado é esse o nosso exemplo aqui o impulso vai ser igual a 20 e milton não é só lembrar que é o peso real - o peso aparente muito bem mas nós sabemos que peso é igual à massa meses a gravidade então vou substituir impulso é
igual à massa vezes a gravidade entretanto a massa é igual a densidade vezes o volume então onde tem mais eu vou escrever densidade do fluido obviamente vezes o volume vou chamar de vl que é o volume do líquido que foi deslocado e se daqui tá bom vezes a gravidade essa daqui é uma outra forma de você calcular em curso note que o impulso ele é proporcional à densidade do fluido ou seja quanto maior a densidade maior vai ser a força de impulso é por isso que é mais fácil você nadar na água são nada porque
a densidade da água salgada é maior do que a densidade da água doce no caso do mar morto por exemplo a densidade é tão grande devido à presença de sal que faz com que o impulso seja tão alto que você não consegue afundar eu tenho aqui mais uma vez o nosso recipiente com água e ele está em cima agora de uma balança eu vou colocar um bloquinho aqui ele vai ficar flutuando na água observa aqui está o nosso bloquinho ele está flutuando e eu quero que você note isso daqui ó a marcação da balança ela
não mudou continua sendo exatamente a mesma porque ao colocar o objeto aqui ele deslocou esta certa quantidade de água e com o objeto flutuante desloca um peso de fluido igual ao seu próprio peso ou seja se a massa desse bloquinho aqui foi de um quilograma a massa dessa quantidade de água que foi deslocado também vale um quilograma por conta disso daquilo e aí eu quero que você observe três situações quando o impulso foi igual peso impulso maior do que o peso e impulso menor do que o peso no caso do impulso igual peso a força
que atua pra cima é igual a força que atua para baixo logo nós não temos força resultante que o objeto ele vai permanecer parada é o que acontece por exemplo no submarino quando ele está a paradinha no maior porque a força peso é igual a força de impulso já quando o impulso foi maior do que o peso que é o que nós temos aqui aí nós vamos ter uma força resultante pra cima e isso faz com que o objeto comece a subir em contrapartida se o impulso foi menor do que o peso nós vamos ter
uma força resultante para baixo e um objeto ele vai afundar para finalizar eu quero resolver com vocês esse exercício o bloco de gelo flutuando na água que porcentagem do volume total do bloco permanece imersa ou seja eu quero saber qual é a porcentagem desse volume é aqui que está imerso considerada entidade do gênero como sendo 109 gramas por centímetro cúbico ea densidade da água igual a obra não consentida entre público a primeira coisa que a gente tem que observar que o gelo está flutuando ou seja a força peso ela é igual a força de impulso
sendo assim eu vou anotar isso é impulso igual peso mas quem é e puxa a densidade da água vezes o volume imerso quer descobrir esse volume aqui ó vezes a gravidade isso aqui é igual peso do gelo só que tem o peso do gelo é a massa do gelo vezes a gravidade e aí a gente já vê que a gravidade cansado com a gravidade restou que a densidade da água vezes o volume mércia é igual à massa do gelo só que ninguém vai achar ruim se eu escrever a massa do gelo sendo assim o máximo
do gelo é igual a densidade do gênero vezes com o volume do gelo então eu tenho que a densidade da água vezes o volume mércio é igual a densidade do gelo mesmo volume do gelo e aí eu concluo que o volume mércia é igual a densidade do gelo sobre a densidade da água vezes o volume a finalizar vou substituir valores volume mércio é igual à densidade do gênero vale 0,9 / a densidade da água que vale um vez o volume do gelo daí eu concluo que o volume mércia é igual a 0,9 volume do gelo
ou seja o volume mércia é igual a 90 o cento o jeito aqui a nossa resposta assim concluímos mais uma aula muito obrigado pela atenção aguardo vocês no próximo vídeo até lá
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