Hidrostática
Guia de estudo · Revisado em 07/09/2026
Como um líquido em repouso pressiona e sustenta corpos?
O que você vai aprender
- Calcular pressão com referência e profundidade explícitas.
- Analisar dispositivos hidráulicos ideais.
- Relacionar empuxo, deslocamento de fluido e flutuação.
A hidrostática estuda fluidos em repouso e as forças que eles exercem. Pressão, densidade e empuxo explicam por que o valor da pressão varia com a profundidade e por que um corpo pode flutuar. As relações dependem das condições do modelo: usaremos campo gravitacional uniforme e líquidos de densidade constante quando indicado.
Densidade e pressão não são a mesma coisa
Densidade é massa dividida por volume: . Sua unidade no SI é kg/m³. A conversão é frequente em problemas com líquidos e sólidos.
Pressão é força normal por área. Para pressão uniforme sobre uma superfície plana, ; se ela varia, essa razão representa a pressão média. A unidade pascal equivale a N/m². A mesma força distribuída em área menor corresponde a maior pressão média.
A pressão é uma grandeza escalar, enquanto a força de pressão sobre uma pequena superfície tem direção normal a ela. Em um fluido em repouso, a pressão em um ponto não depende da orientação escolhida para essa pequena superfície.
Profundidade e lei de Stevin
Em um líquido homogêneo em repouso, a pressão na profundidade h abaixo de uma superfície de pressão é . A profundidade é medida verticalmente, não ao longo de uma parede inclinada.
Para um reservatório aberto, é a pressão atmosférica local. Ela pode ser fornecida pelo problema; não deve ser substituída automaticamente por um valor único em qualquer situação. Em um tanque fechado, a pressão acima do líquido pode ser diferente da atmosférica.
Pontos na mesma profundidade de um mesmo líquido conectado e em repouso têm a mesma pressão. O formato do recipiente não aparece na fórmula. Dois vasos de volumes diferentes podem, portanto, ter a mesma pressão no fundo quando a altura do líquido, sua densidade e a pressão superficial são iguais.
Pressão absoluta e manométrica
A pressão absoluta é medida em relação ao vácuo. A manométrica é a diferença em relação à pressão atmosférica adotada. Em água de densidade 1000 kg/m³, com g=10 m/s² e superfície aberta a Pa, a 5 m de profundidade temos acréscimo Pa.
Logo, a pressão absoluta é 150 000 Pa e a manométrica é 50 000 Pa. Se um enunciado pede a profundidade em que a pressão absoluta dobra, resolvemos : h=10 m com esses dados. O resultado depende da pressão superficial e das constantes fornecidas.
Pascal e dispositivos hidráulicos
Um acréscimo de pressão aplicado a um fluido confinado em equilíbrio transmite-se aos demais pontos e paredes. Não significa que pressões absolutas em alturas diferentes se tornem iguais; as diferenças hidrostáticas permanecem.
Em um dispositivo ideal com pistões no mesmo nível, sem atrito e com contribuições externas já contabilizadas, . Se as áreas são 2 cm² e 40 cm², uma força de 30 N no pistão pequeno corresponde a 600 N no grande.
A força aumenta, mas o deslocamento diminui. Para fluido incompressível, . Se o pequeno desce 20 cm, o grande sobe 1 cm. Os trabalhos ideais têm o mesmo módulo: J. Não há criação de energia.
Empuxo: peso do fluido deslocado
O empuxo é a resultante das forças de pressão do fluido sobre um corpo. No caso usual de imersão em líquido estático, atua para cima e tem módulo . A densidade é a do fluido, e o volume é o volume efetivamente deslocado.
Um corpo impermeável totalmente imerso que desloca 0,002 m³ de água sofre empuxo de 20 N, com os valores anteriores de densidade e g. Se seu peso é 30 N e uma corda vertical o mantém parado, a tração é 10 N: .
Descer esse corpo sem alterar seu volume e a densidade do líquido não altera o empuxo. A pressão absoluta aumenta, mas a distribuição de diferenças de pressão mantém a mesma resultante. Objetos compressíveis ou fluidos estratificados exigem rever essas hipóteses.
Flutuação e outras forças
Em flutuação estática sustentada apenas pelo peso e pelo empuxo, E=P. Um corpo de densidade média 600 kg/m³ flutuando em água de 1000 kg/m³ fica com 60% do volume deslocando água, desprezando o empuxo do ar. Essa fração resulta de .
E=P vale quando essas são as únicas forças verticais relevantes e há equilíbrio. Cordas, apoios, acelerações ou contatos podem mudar a equação. Em todas as contas, identifique a pressão de referência, o fluido deslocado e o que permanece constante.
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Fontes desta página
Os materiais abaixo contribuíram para a explicação e os exemplos deste assunto.
- Rota PAS 1 — Colisões, giros e equilíbrio: momentum, movimento circular e fluidos · Fluidos: quanto pesa a água sobre você?
Adaptação por assunto com exemplos e hipóteses explícitas; lacunas e ajustes registrados na cobertura.