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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
- 1 - Resumo sobre a viscosidade
- 2 - O que é viscosidade?
- 3 - Tipos de viscosidade
- 4 - Fórmulas da viscosidade
- 5 - Como calcular a viscosidade?
- 6 - Tabela de viscosidade dos fluidos
- 7 - Como o viscosímetro funciona?
- 8 - Fatores que afetam a viscosidade
- 9 - Importância da viscosidade
- 10 - Exercícios resolvidos sobre viscosidade
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?
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 Não pare agora... Tem mais depois da publicidade ;) |
|
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
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/.