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  • Taxa de fluxo precisa da bomba:guia passo a passo para medir galões por minuto

    Por William Hirsch Atualizado em 24 de março de 2022

    Se você está se perguntando quantos galões por minuto de fluido sua bomba é capaz de movimentar, você pode realizar este experimento rápido para descobrir. Uma bomba que movimenta um certo número de galões de fluido por minuto é o que os cientistas chamam de vazão. (Ver Referência 1) As taxas de fluxo incluem um volume de fluido movido para dentro ou para fora de um receptáculo em um determinado período de tempo. (Ver Referências 1) Esvaziar um balde com uma quantidade conhecida de água em um período de tempo conhecido permitirá que a taxa da bomba seja calculada por divisão simples.

    Etapa 1


    Encha o galão de leite vazio com água e esvazie o conteúdo no balde. Repita até que o balde contenha três litros de água. Três galões de água são usados ​​para obter um melhor resultado para a vazão da bomba, caso a bomba não funcione a uma vazão constante.

    Etapa 2


    Coloque a bomba no balde para que ela chegue ao fundo. Ligue a bomba ao mesmo tempo que aciona o cronômetro para retirar a água do balde. Pare o cronômetro quando o balde estiver vazio. Anote o tempo em segundos que levou para esvaziar o balde. Por exemplo, digamos que o tempo seja 168 segundos.

    Etapa 3


    Converta o tempo para minutos dividindo por 60, pois cada minuto contém 60 segundos. A execução desta etapa rende 168 segundos divididos por 60 segundos por minuto ou 2,8 minutos.

    Etapa 4


    Divida o número de galões de água movimentados pela bomba pelo tempo medido para obter a vazão da bomba em galões por minuto. Completando o problema de amostra, você tem 3,0 galões divididos por 2,8 minutos, o que equivale a uma taxa de bomba de 1,1 galões por minuto.

    Coisas necessárias

    • Garrafa de leite vazia
    • Água
    • Balde, capacidade de 3 galões ou mais
    • Bomba
    • Cronômetro
    • Calculadora

    Referências

    • "Física para Cientistas e Engenheiros com Física Moderna"; Raymond A. Serway e John W. Jewett; 2009



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