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Calculadora do número de Reynolds

O número de Reynolds indica se um escoamento é suave (laminar) ou caótico (turbulento): Re = ρ·v·L / μ, a razão entre forças inerciais e viscosas. Introduz a velocidade, um comprimento característico e a densidade e viscosidade do fluido — ou escolhe um fluido — e devolve Re e o regime para tubos, placas ou canais.

Ferramentas relacionadas

Todas as ferramentas: Física
Calculadora da equação de BernoulliO princípio de Bernoulli para um fluido ideal: pressão + cinética + potencial mantém-se constante ao longo de uma linha de corrente, P + ½ρv² + ρgh = constante. Dá as condições em dois pontos e deixa uma incógnita — pressão, velocidade ou altura — e resolve-a, mostrando como um tubo que estreita acelera o escoamento e baixa a pressão.Calculadora de impulsãoVai flutuar ou afundar? O princípio de Arquimedes: a impulsão é igual ao peso do fluido deslocado, F = ρ·V·g. Com a densidade do fluido, o volume e a massa do objeto, calcula a impulsão, o peso, a força líquida, a densidade do objeto, o veredito flutua/afunda e — se flutuar — a fração submersa.Calculadora de queda através da Terra (túnel gravitacional)Salta para um túnel sem atrito perfurado na Terra — quanto tempo até ao outro lado? Para uma Terra uniforme o movimento é harmónico simples: qualquer corda reta leva os mesmos ~42 minutos à ida, com um pico de ~7,9 km/s no centro. Muda para o modelo de densidade PREM para o valor realista de ~38 minutos.Calculadora de impacto de moeda em quedaUma moeda largada de um arranha-céus mataria mesmo alguém? Aplica o arrasto quadrático do ar para achar a velocidade terminal que uma moeda atinge, a sua velocidade de impacto após qualquer altura e a energia cinética — desmistificando a lenda com física.Calculadora de radiação em bananas (dose equivalente)Coloca qualquer dose de radiação em perspetiva com a Dose Equivalente de Banana — os ~0,1 µSv do potássio-40 de uma banana. Introduz uma dose em µSv, mSv, Sv, mrem ou rem e converte para bananas, unidades padrão e um nível de risco em linguagem simples.Calculadora de sustentação de balões de hélioQuantos balões de hélio são precisos para levantar algo? Cada tamanho de balão tem uma sustentação líquida medida, reduzida pelo ar mais rarefeito em altitude. Introduz o peso a levantar, escolhe o tipo de balão e a altitude, e devolve o número de balões necessários e a sustentação total.Calculadora da constante da mola (lei de Hooke)A lei de Hooke de três formas: a constante k = F/x, a força de restituição F = k·x, ou o deslocamento x = F/k. Trata uma mola ou N molas idênticas em série (k/N) ou paralelo (N·k), e adiciona a energia elástica armazenada ½kx².Calculadora do campo magnético de uma correnteA densidade de fluxo magnético B produzida por uma corrente, para três geometrias clássicas: um fio reto longo (B = μ₀I/2πr), o centro de uma espira circular (B = μ₀I/2R) e o interior de um solenoide longo (B = μ₀nI). Escolhe a geometria e introduz a corrente; só contam os seus campos.

Precisas de Número de Reynolds Re, Regime de escoamento? A Calculadora do número de Reynolds obtém-no a partir de Geometria, Velocidade, Unidade de velocidade, Comprimento característico (diâmetro), Unidade de comprimento, Densidade (kg/m³), Viscosidade dinâmica μ (cP) num só passo. Por exemplo, com Geometria = Tubo / interno (laminar < 2300), Velocidade = 2, Unidade de velocidade = m/s, Comprimento característico (diâmetro) = 50, Unidade de comprimento = m, Densidade (kg/m³) = 998 e Viscosidade dinâmica μ (cP) = 1,002 devolve Número de Reynolds Re = 99 600 798 e Regime de escoamento = Turbulent.

Como usar

  1. Introduza os seus valores: Geometria, Velocidade, Unidade de velocidade, Comprimento característico (diâmetro), Unidade de comprimento, Densidade (kg/m³), Viscosidade dinâmica μ (cP).
  2. Veja o resultado ao instante: Número de Reynolds Re, Regime de escoamento.

Perguntas frequentes

O que calcula exatamente a Calculadora do número de Reynolds?

Parte de Geometria, Velocidade, Unidade de velocidade, Comprimento característico (diâmetro), Unidade de comprimento, Densidade (kg/m³) e Viscosidade dinâmica μ (cP) para deduzir Número de Reynolds Re e Regime de escoamento. O cálculo é feito à medida que escreves, por isso o resultado atualiza a cada alteração.

Que informação preciso de fornecer?

7 valores: Geometria, Velocidade, Unidade de velocidade, Comprimento característico (diâmetro), Unidade de comprimento, Densidade (kg/m³) e Viscosidade dinâmica μ (cP). Não é preciso mais nada — nem conta, nem carregar ficheiros.

Podem dar um exemplo com números?

Com Geometria = Tubo / interno (laminar < 2300), Velocidade = 2, Unidade de velocidade = m/s, Comprimento característico (diâmetro) = 50, Unidade de comprimento = m, Densidade (kg/m³) = 998 e Viscosidade dinâmica μ (cP) = 1,002, a calculadora devolve Número de Reynolds Re = 99 600 798 e Regime de escoamento = Turbulent. Estes números vêm desta mesma ferramenta: introduz os mesmos valores para os reproduzires.

O que acontece com valores mais altos?

Bastante. Com Geometria = Placa plana (laminar < 5×10⁵), Velocidade = 4, Unidade de velocidade = cm/s, Comprimento característico (diâmetro) = 100, Unidade de comprimento = cm, Densidade (kg/m³) = 1996 e Viscosidade dinâmica μ (cP) = 2,004, Número de Reynolds Re passa de 99 600 798 para 39 840 — por isso vale a pena testar vários cenários em vez de confiar num só número.

Que opção de «Geometria» devo escolher?

Podes escolher entre « Tubo / interno (laminar < 2300) », « Placa plana (laminar < 5×10⁵) » e « Canal aberto (laminar < 500) ». Cada opção muda o que a ferramenta calcula: alterna e compara — por omissão é « Tubo / interno (laminar < 2300) ».

O que dá com valores mais baixos?

Reduzido a Geometria = Tubo / interno (laminar < 2300), Velocidade = 1, Unidade de velocidade = m/s, Comprimento característico (diâmetro) = 25, Unidade de comprimento = m, Densidade (kg/m³) = 499 e Viscosidade dinâmica μ (cP) = 0,501, Número de Reynolds Re dá 24 900 200. Vale a pena verificar os dois extremos antes de confiar num único resultado.

Em que casos se usa na prática?

Verificar a resposta de um exercício, dimensionar antes de construir e obter uma ordem de grandeza antes de fechar um projeto — o binário num parafuso, a força que uma mola devolve, a frequência a que um circuito ressoa, quanto demora a luz a chegar.

Qual é o erro mais comum?

Introduzir um valor na unidade errada. As fórmulas de física assumem o SI de ponta a ponta: gramas em vez de quilogramas ou centímetros em vez de metros deslocam a resposta em potências de dez, sem qualquer aviso.

Qual é a diferença entre a Calculadora do número de Reynolds e a Calculadora da equação de Bernoulli?

Esta devolve Número de Reynolds Re e Regime de escoamento; a Calculadora da equação de Bernoulli devolve Valor resolvido e Grandeza (unidade). É toda a diferença: abra a que dá o número de que precisa.

Existe uma ferramenta para o passo seguinte?

Calculadora de impulsão é o mais próximo a seguir a este: Vai flutuar ou afundar? O princípio de Arquimedes: a impulsão é igual ao peso do fluido deslocado, F = ρ·V·g. Com a densidade do fluido, o volume e a massa do objeto, calcula a impulsão, o peso, a força líquida, a densidade do objeto, o veredito flutua/afunda e — se flutuar — a fração submersa.

Para saber mais

Todos os guias
ExplicaçãoO que é o número de Reynolds? A fórmula, as unidades que se cancelam e porque 2 300 só vale para tubosRe = ρvL/μ compara a inércia com a viscosidade, e as unidades cancelam-se mesmo. Eis o número calculado para mel, um tubo doméstico, uma artéria, um nadador e uma asa — e porque o limiar de 2 300 pertence apenas ao escoamento em tubo.ExplicaçãoA lei de Hooke explicada: F = kx, constantes elásticas reais e onde deixa de valerA lei de Hooke diz que a força é proporcional ao alongamento — mas só abaixo do limite elástico. Eis F = kx com números, o que vale mesmo uma mola de 200 N/m e como as molas se combinam.ExplicaçãoComo funciona a impulsão: o princípio de Arquimedes e porque o gelo emerge 10,5 %A força ascendente é igual ao peso do fluido afastado. Essa única frase decide se algo flutua e, se flutuar, quanto fica submerso.ExplicaçãoComo funciona o efeito Doppler: a fórmula, a convenção de sinais e porque mover a fonte não é o mesmo que mover o ouvintePara o som, f' = f(v + v_o)/(v − v_s) — e inverter os sinais é o erro clássico. Eis a convenção explicitada, uma fonte de 440 Hz calculada a quatro velocidades, e porque a luz exige uma equação totalmente diferente.GuiaAs quatro equações da cinemática: qual usar e o que cada uma omiteCinco variáveis, quatro equações, e a cada equação falta exatamente uma. Escolha olhando para a variável que o enunciado nunca menciona.ExplicaçãoO movimento de projéteis explicado: alcance, altura, tempo de voo — e porque 45° nem sempre é o melhorTrês fórmulas cobrem todo o movimento de projéteis em terreno plano. A armadilha é o terreno plano: assim que as alturas de lançamento e de queda diferem, o resultado dos 45° deixa de ser verdadeiro.