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      <title>Princípio de Bernoulli  by NATÁLIA WOJTYSIAK DA CUNHA</title>
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      <description>Grasielle, João e Natalia - Frida. </description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2021-03-26 18:04:37 UTC</pubDate>
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         <title>Fluidos ideais </title>
         <author>03075031003</author>
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         <description><![CDATA[<div>Aplicamos o principio de Bernoulli se:&nbsp;<br>1- O liquido é incompressível (mesma densidade em qualquer ponto).<br><br>2- O escoamento não for viscoso (se não for com uma textura tipo de mel).&nbsp;<br><br>3- O regime for estacionário do escoamento (a pressão não muda em determinado ponto, ao decorrer do tempo. Ela sempre será a mesma pressão, no mesmo ponto.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-03-26 18:05:37 UTC</pubDate>
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         <title>Equação de Bernoulli</title>
         <author>03075031003</author>
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         <description><![CDATA[<div>d.g.h + d.v^2/2 + p1 = d.g.h + d.v^2/2 + p1 = Constante.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-03-26 18:12:00 UTC</pubDate>
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         <title>Princípio de Bernoulli </title>
         <author>03075031003</author>
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         <description><![CDATA[<div>Onde a rapidez do fluido cresce, a pressão decresce.<br><br>Ao colocarmos um litro de água, por exemplo, em um tubo onde a entrada é larga e aos poucos vai afinando até a saída, a velocidade do escorre da água aumentará quanto mais estreito o tubo fica, enquanto a pressão, diminui.&nbsp;<br>Ou seja:&nbsp;<br>Pressão maior →velocidade menor. Velocidade maior →pressão menor.&nbsp;<br><br>Isso ocorre para que o tempo do escorre da água se mantenha em diferentes circunstancias.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-03-26 18:12:18 UTC</pubDate>
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         <title>Por que o avião não cai? </title>
         <author>03075031003</author>
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         <description><![CDATA[<div>A explicação da sustentação da asa do avião, baseada na lei de Bernoulli, diz que a pressão menor acima da asa é a consequência de uma maior velocidade do ar. A asa força o ar em torno dela a se mover para baixo, acelerando-o nesta direção. A contra-força, orientada para cima, é a sustentação. Em outras palavras, a pressão que atua sobre nas asas é menor do que a pressão do ar que age na parte inferior da aeronave. Desse modo, a força de baixo para cima é capaz de sustentar o avião.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-03-26 18:14:36 UTC</pubDate>
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         <title>Hidrodinâmica na irrigação </title>
         <author>03075031003</author>
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         <description><![CDATA[<div>Dentro da hidrodinâmica existem vários conceitos fundamentais para a compreensão de diversas formas de irrigação. Sistemas simples e complexos dessa prática agrícola utilizam conceitos básicos da hidrodinâmica, mesmo sem que muitas vezes a gente note que estão sendo usados. O escoamento estacionário é obtido quando a velocidade de escoamento é pequena e a mesma todos os pontos. Já o escoamento não estacionário é quando a velocidade do fluído varia no decorrer do tempo. Ambas as práticas são encontradas em sistemas de irrigação ao redor do mundo.&nbsp;<br>É importante sabermos que a vazão é a razão entre o volume e tempo gastos. Agora imagine que você está regando a sua horta com o auxílio de uma mangueira acoplada a uma torneira.&nbsp; Em certo momento, você decide diminuir a área da saída de água na mangueira com o dedo. Como você diminuiu a área de saída, a velocidade do fluído muda. Segundo a equação de continuidade, o produto da área e velocidade do fluído são contantes em todos os pontos. Ou seja, de acordo com a velocidade de pressão, quanto menor for a área de escoamento do líquido, maior será a sua velocidade. E por fim, é válido ressaltarmos que a equação de Bernoulli está diretamente ligada com a irrigação, uma vez que o seu estudo era sobre a energia de escoamento de líquidos.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-03-26 18:15:26 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>03075031003</author>
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         <description><![CDATA[<div>Quanto a pressão for grande, as bolhas são encolhidas e "sufocadas". Mas se for menor, ela ganha mais espaço e aumenta.<br><br>Isso se aplica à outras coisas comuns, como rios, onde a correnteza fica mais rápida e forte e partes mais estreitas dos rios. Outros exemplos são chaminés e tubulações.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-03-26 20:41:47 UTC</pubDate>
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