Vasos Comunicantes

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dfbfgjghgh cbacfnsnfvdvjndfvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv- vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv Conforme figura 3, temos o vaso comunicante alinhado ao meio, e quanto o nível de bolha foi colocado a bolha ficou posicionada no meio, notou-se uma pequena elevação da água contida no tubo do meio.
Observando a figura 4 o vaso comunicante aparece alinhado à esquerda, mostrando que o nível de bolha permanece centralizado, e ocorre somente a elevação da coluna da esquerda com um aumento do nível do líquido e por consequência sua altura.
Na figura 5 o vaso comunicante aparece com uma inclinação para a direita e o nível de bolha continua centralizado sem nenhuma alteração, e ocorrendo uma elevação do nível do liquido para a esquerda provocando assim um aumento da altura no lado esquerdo.

Quando se tem um único líquido em equilíbrio contido no recipiente, conclui-se que: a altura alcançada por esse líquido em equilíbrio em diversos vasos comunicantes é a mesma, qualquer que seja a forma de seção do ramo. E, para todos os pontos do líquido que estão na mesma altura, obtém-se também a mesma pressão. Essas propriedades são decorrentes da Lei de Stevin
Quando dois líquidos que não se misturam, imiscíveis, são colocados num mesmo recipiente, eles se dispõem de modo que o líquido de maior densidade ocupe a parte de baixo, e o de menor densidade ocupe a parte de cima. A separação entre eles é horizontal. Por exemplo, água e óleo, se forem colocados no mesmo recipiente, o óleo, menos denso, ficará na parte de cima, e a água, mais densa, permanecerá na parte inferior. Nos vasos comunicantes, eles se distribuem de forma que as alturas das colunas líquidas sejam inversamente proporcionais às respectivas densidades. Partindo-se do princípio de que o sistema está em equilíbrio, podemos igualar as pressões nos pontos A e B'
Pa=Pb
Po + \mu _a.g.H_a = Po + \mu_ b.g.H_b
\mu_ a.H_a = \mu_ b.H_b
\frac{H_a}{H_b}=\frac{\mu_ b}{\mu_ a}
Conclui-se que: Dois

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