Fluidi
Tubo di Venturi
Osserva il flusso accelerare nella gola stretta: la pressione scende (Bernoulli).
Tubo di Venturi — simulazione interattiva (Fluidi). Osserva il flusso accelerare nella gola stretta: la pressione scende (Bernoulli). Laboratorio virtuale di fisica gratuito nel browser con misure SI dal vivo e tutorial guidato.
Effetto Venturi
In un tubo di Venturi il fluido accelera nella gola stretta e la pressione scende.
La conservazione della massa richiede flusso più veloce dove la sezione è minore. L'equazione di Bernoulli lega velocità maggiore a pressione minore nella gola.
- A₁v₁ = A₂v₂
- P + ½ρv² = costante
Sintesi dell'indagine
Pianifica la domanda prima di aprire il laboratorio
La sintesi riprende la pagina pre-renderizzata: domanda guida, previsioni concorrenti, ruoli delle variabili, leggi dominanti, procedura, analisi ed estensioni restano visibili e in quest'ordine.
Domanda guida
L'acqua scorre in un tubo che si restringe a metà, come un tubo da giardino col pollice sopra l'apertura. Cosa succede alla pressione dell'acqua nella sezione stretta?
Previsioni da valutare
- La pressione aumenta nella sezione stretta perché l'acqua è più compressa.
- La pressione diminuisce nella sezione stretta perché l'acqua accelera.
- La pressione resta uguale ovunque: cambia solo la velocità.
Ruoli delle variabili
Cosa imposti tu:
- Area sezione larga A₁ (m²)
- Area gola A₂ (m²)
- Velocità d'ingresso v₁ (m/s)
Cosa misuri:
- Velocità in gola v₂ (m/s)
- Variazione di pressione ΔP = P₂ − P₁ (kPa)
Come si svolge l'indagine
- Apri il preset Venturi e premi Reimposta. L'acqua scorre stabilmente in un tubo con sezione larga (A₁) e gola stretta (A₂).
- Attiva le letture di velocità in gola e caduta di pressione.
- Imposta area della sezione larga, area della gola e velocità d'ingresso per ogni prova e registra velocità in gola e caduta di pressione.
Equazione che governa
Equazione di continuità — A₁·v₁ = A₂·v₂
Per un fluido incomprimibile in un tubo, la portata (area × velocità) dev'essere la stessa ovunque lungo il tubo: A₁v₁ = A₂v₂. Restringere il tubo costringe il fluido ad accelerare.
Equazione di Bernoulli — P₁ + ½ρv₁² = P₂ + ½ρv₂²
Lungo una linea di corrente orizzontale, la pressione di un fluido più la sua energia cinetica per unità di volume resta costante: P₁ + ½ρv₁² = P₂ + ½ρv₂². Dove la velocità aumenta, la pressione deve diminuire a compensazione.
Cosa il foglio stampabile chiede di ricavare agli studenti
- Per una prova, calcola v₂ = A₁v₁/A₂ dalla continuità, poi ΔP = P₂ − P₁ = ½ρ(v₁² − v₂²) dall'equazione di Bernoulli. Confronta entrambi con le letture — ΔP risulta negativo: è così che «la pressione è caduta alla gola» appare come numero con segno.
- In termini di conservazione dell'energia, spiega perché la pressione di un fluido deve scendere dove la velocità sale in un tubo orizzontale.
Dove si ritrova fuori dal laboratorio
- Carburatori e atomizzatori di profumo sfruttano l'effetto Venturi per aspirare un secondo fluido nella gola stretta. Con i tuoi dati di variazione di pressione, spiega perché una regione di bassa pressione lì può tirare su liquido da un tubo laterale.
- L'esperimento dell'ala usa questo stesso modello continuità + Bernoulli con aria invece di acqua. Ti aspetti una differenza di pressione maggiore o minore a parità di velocità e aree? Perché?
- AP Physics 1 — Unit 8: Fluids
- General High School Physics — Fluids & pressure
- NGSS High School Physics — Forces and Newton's second law
- Benvenuto al tubo di Venturi
- Premi Play
- Gola veloce, bassa pressione
- Apri il pannello Proprietà
- Ce l'hai fatta!
Apri la simulazione interattiva per costruire la scena, premere Play ed esplorare con misure dal vivo e un tutorial guidato.
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