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Viscosidade

A viscosidade é uma propriedade física que indica a resistência que um fluido tem ao seu escoamento.

Imagem explicando o que é viscosidade.
Todos os fluidos apresentam alguma viscosidade.
Crédito da Imagem: Brasil Escola
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A viscosidade é uma propriedade física que todos os fluidos têm, fornecendo-lhes resistência ao seu movimento e escoamento. Dessa forma, fluidos de maior viscosidade apresentam maior resistência ao escoamento, como o mel e o piche.

Leia também: O que é a densidade?

Tópicos deste artigo

Resumo sobre a viscosidade

  • A viscosidade mede a resistência de um fluido ao seu fluxo. 
  • A viscosidade pode ser classificada como viscosidade cinemática ou viscosidade dinâmica.
  • O viscosímetro rotacional mede a viscosidade dinâmica dos fluidos por meio da sua resistência ao movimento do rotor.
  • O viscosímetro capilar mede a viscosidade do fluido com base no tempo que ele demora em escoar.
  • A temperatura, pressão e composição química do fluido são fatores que afetam a sua viscosidade.
  • A viscosidade é aplicada no desenvolvimento de lubrificantes automotivos e tintas, no diagnóstico de doenças, na fabricação de novos polímeros e nanocompósitos, e muito mais.

O que é viscosidade?

Fluidos com diferentes viscosidades.
Fluidos com diferentes viscosidades.

A viscosidade é uma característica intrínseca dos fluidos que indica o quanto eles resistem ao seu escoamento. Em razão disso, quanto mais resistência ao escoamento um fluido tem, maior será a sua viscosidade e menor será a sua fluidez.

Tipos de viscosidade

Existem dois tipos de viscosidade, viscosidade dinâmica e viscosidade cinemática.

  • Viscosidade dinâmica: ou viscosidade absoluta, mede a viscosidade dos fluidos com base na sua resistência interna ao movimento quando submetidos a uma força. É medida em Pascal-segundo ou Poise.
  • Viscosidade cinemática: é uma forma alternativa de medição da viscosidade dos fluidos com base na razão entre a viscosidade dinâmica e a massa específica do fluido. É medida em metros quadrados por segundo ou Stokes.

Fórmulas da viscosidade

→ Fórmula da viscosidade cinemática

A viscosidade cinemática é calculada por meio da fórmula:

\(υ= \frac {μ}{ρ}\)

  • υ  → viscosidade cinemática, medida em [m2/s].
  • μ  → viscosidade dinâmica ou absoluta, medida em Pascal-segundo [Pa ∙ s].
  • ρ  → massa específica do fluido, medida em [kg/m3].

→ Fórmula da viscosidade dinâmica

A viscosidade dinâmica é calculada por meio da fórmula:

\(μ=υ \cdot ρ\)

  • μ  → viscosidade dinâmica ou absoluta, medida em Pascal-segundo [Pa ∙ s].
  • υ  → viscosidade cinemática, medida em [m2/s].
  • ρ  → massa específica do fluido, medida em [kg/m3].

→ Fórmula da massa específica

A massa específica pode ser calculada por meio da fórmula:

\(ρ= \frac{m}{V}\)

  • ρ  → massa específica, medida em [kg/m3].
  • m  → massa, medida em quilogramas [kg].
  • V → volume, medido em [m3].

Como calcular a viscosidade?

A viscosidade cinemática é calculada por meio da sua fórmula quando sabemos a viscosidade dinâmica do fluido e a sua massa específica. A viscosidade dinâmica também é calculada por meio da sua fórmula quando sabemos a viscosidade cinemática do fluido e a sua massa específica. Abaixo selecionamos alguns exemplos de como calcular a viscosidade cinemática e a viscosidade dinâmica.

  • Exemplo 1:

Qual é a viscosidade cinemática aproximada do leite que tem massa específica de 1040 kg/m3 e viscosidade dinâmica de 3 ∙ 10-3 Pa ∙ s?

Resolução:

Calcularemos a viscosidade cinemática por meio da fórmula:

\(υ= \frac {μ}{ρ}\)

\(\nu = \frac{3 \cdot 10^{-3}}{1040}\)

\(\nu \cong 0{,}003 \cdot 10^{-3} \)

\(\nu \cong 3 \cdot 10^{-3} \cdot 10^{-3} \)

\(\nu \cong 3 \cdot 10^{-6} \, \text{m}^2/\text{s} \)

A viscosidade cinemática aproximada do leite é de 3 ∙ 10-6 m2/s.

  • Exemplo 2:

Qual é a viscosidade dinâmica do etanol, sabendo que a sua viscosidade cinemática aproximada é de 1,3∙10-6 m2/s e a sua massa específica é de 789 kg/m3?

Resolução:

Calcularemos a viscosidade dinâmica por meio da sua fórmula:

\(\mu = \nu \cdot \rho\)

\(\mu = 1{,}3 \cdot 10^{-6} \cdot 789\)

\(\mu = 1025{,}7 \cdot 10^{-6} \)

\(\mu = 1{,}0257 \cdot 10^{3} \cdot 10^{-6}\)

\(\mu = 1{,}0257 \cdot 10^{-3} \, \text{Pa} \cdot \text{s} \)

A viscosidade dinâmica aproximada do etanol é de \(1,0257 \cdot 10^{-3} \ Pa \cdot s.\)

Tabela de viscosidade dos fluidos

Cada fluido apresenta um valor de viscosidade. Abaixo selecionamos a viscosidade absoluta de alguns fluidos.

Tabela com a viscosidade absoluta de alguns fluidos

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Fluidos

Viscosidade absoluta (10-3 Pa ∙ s )

Acetona (a 20 ºC)

0,326

Água (a 20 ºC)

1,003

Água (a 40 ºC)

0,65

Água (a 100 ºC)

0,28

Etanol (a 20 ºC)

1,1

Glicerina (a 20 ºC)

1420

Hidrogênio

0,0084

Leite (a 25 ºC)

3

Mercúrio (a 20 ºC)

17

Óleo de soja (a 20 ºC)

69

Sangue (a 37 ºC)

3-4

Como o viscosímetro funciona?

O viscosímetro é um equipamento empregado nas medições de viscosidade dos fluidos. Existem diversos tipos de viscosímetro. Os principais são:

  • Viscosímetro rotacional: mede a viscosidade dinâmica de um fluido a partir da aplicação de certo torque para rotacionar um rotor (ou cilindro) no interior do fluido. Quanto maior for a resistência do rotor ao movimento no fluido, maior será a viscosidade do fluido; quanto menor for a resistência do rotor ao movimento no fluido, menor será a viscosidade do fluido. É o tipo mais usado.
  • Viscosímetro capilar: mede o tempo que um fluido demora a escoar em um tubo; quanto mais tempo levar, maior será a viscosidade do fluido.

Fatores que afetam a viscosidade

Fluido azul com elevada viscosidade escoando.
A viscosidade de um fluido pode ser afetada por diversos fatores.

Os principais fatores que afetam a viscosidade de um fluido são a temperatura, pressão e composição química dele.

  • Temperatura: é capaz de afetar a viscosidade de um fluido, de modo que: quando elevamos a temperatura na maioria dos gases, a sua viscosidade tende a aumentar; já quando elevamos a temperatura na maioria dos líquidos, a sua viscosidade tende a diminuir.
  • Pressão: não afeta a viscosidade tanto quanto a temperatura, mas, em fluidos supercríticos (cuja temperatura e pressão estão acima do seu ponto crítico), afeta consideravelmente a sua viscosidade.
  • Composição química: é capaz de afetar a viscosidade de um fluido, de modo que adicionar polímeros, aditivos espessantes, sais e açúcares em um líquido podem elevar a sua viscosidade.

Importância da viscosidade

A viscosidade é extremamente importante para a medicina, engenharia, Química, Física e muitas outras áreas. Pensando nisso, selecionamos algumas situações em que se é necessário ter conhecimento da viscosidade.

  • Calcular a taxa de fluxo de fluidos (ou fluxo volumétrico) em tubulações.
  • Desenvolvimento de lubrificantes automotivos e tintas.
  • Projetos hidráulicos e processos industriais.
  • Estudo da dispersão de poluentes atmosféricos e aquáticos.
  • Desenvolvimento de novos materiais, como polímeros e nanocompósitos.
  • Análises dos fluidos corporais e diagnósticos de doenças, como trombose e artrite. 
  • Estudo do comportamento e classificação dos fluidos.

Acesse também: Solubilidade — propriedade física que avalia a capacidade de um material dissolver outro

Exercícios resolvidos sobre viscosidade

Questão 1

Em um laboratório você analisa um fluido que tem as seguintes informações:

  • Massa específica: 1,100 kg/m³.
  • Viscosidade dinâmica: 0,015 Pa ∙ s.

Determine a viscosidade cinemática do fluido.

A) 0,0136 m2/s

B) 0,0272 m2/s

C) 0,0408 m2/s

D) 0,0544 m2/s

E) 0,0680 m2/s

Resolução:

Alternativa A

Calcularemos viscosidade cinemática do fluido por meio da sua fórmula:

\(υ= \frac{μ}{ρ}\)

\(υ= \frac {0,015 }{1,100}\)

\(υ=0,0136 m^2/s\)

Questão 2

O rótulo de um fluido diz que ele tem massa específica de 850 kg/m³  e viscosidade cinemática de 0,0025 m²/s. Com base nessas informações, determine a viscosidade absoluta desse fluido.

A) 0,531 Pa∙s

B) 1,062 Pa∙s

C) 2,125 Pa∙s

D) 3,187 Pa∙s

E) 4,256 Pa∙s

Resolução:

Alternativa C

Calcularemos a viscosidade dinâmica por meio da sua fórmula:

\(μ=υ \cdot ρ\)

\(μ=0,0025 \cdot 850 \)

\(μ=2,125 \ Pa \cdot s \)

Fontes

HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos da Física: Gravitação, Ondas e Termodinâmica (vol. 2). 8. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2009.

NUSSENZVEIG, Herch Moysés. Curso de física básica: Fluidos, Oscilações e Ondas, Calor (vol. 2). 5 ed. São Paulo: Editora Blucher, 2015.

The Physics Hypertextbook. Viscosity. Disponível em: https://physics.info/viscosity/.

Escritor do artigo
Escrito por: Pâmella Raphaella Melo Sou uma autora e professora que preza pela simplificação de conceitos físicos, transportando-os para o cotidiano dos estudantes e entusiastas. Sou formada em Licenciatura Plena em Física pela PUC- GO e atualmente curso Engenharia Ambiental e Sanitária pela UFG.

Gostaria de fazer a referência deste texto em um trabalho escolar ou acadêmico? Veja:

MELO, Pâmella Raphaella. "Viscosidade"; Brasil Escola. Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/quimica/viscosidade.htm. Acesso em 20 de setembro de 2024.

De estudante para estudante