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Tarea 1
Análisis Dimensional y la Ingeniería Química.
El Análisis Dimensional es una herramienta que se utiliza mucho en la Física, en la Química
y en la Ingeniería que permite simplificar el estudio de cualquier fenómeno que impliquen
muchas magnitudes físicas en forma de variables independientes. Nos permite verificar
relaciones entre las ecuaciones y cálculos para llegar al resultado que se necesite, así
como también crear hipótesis razonables sobre situaciones complejas del experimento
planteado. Por medio del análisis dimensional se obtienen una serie de grupos
adimensionales, esto permite que los resultados del experimento echo, que tengan
diferentes dimensiones geométricas, cinemáticas, dinámicas, propiedades del fluido y del
flujo son distintas de las que se tuvieron durante los experimentos.
La importancia del análisis dimensional esta dada por la dificultad de ecuaciones
obtenidas en determinados flujos, como también la dificultad resolverlas, esto nos hace
imposible obtener relaciones empíricas. Pero también existen magnitudes que si tiene
dimensión como por ejemplo: la masa, longitud, tiempo y carga eléctrica.
La diferencia entre las magnitudes dimensionales y las magnitudes adimensionales es que
el resultado de cualquier ecuación de cualquier fenómeno físico que se encuentre en el
experimento, dependen de los parámetros que entran y que afecten al fenómeno, de las
cuales por medio de un análisis dimensional se simplifican y se pueden obtener
magnitudes adimensionales.
En física, química, ingeniería y otras ciencias aplicadas se denomina magnitud
adimensional a toda aquella magnitud que carece de una magnitud física asociada. Así,
serían magnitudes adimensionales todas aquellas que no tienen unidades, o cuyas
unidades pueden expresarse como relaciones matemáticas puras.
La importancia de los números adimensionales se debe a la utilidad que tiene al definir el
comportamiento de los fenómenos estudiados, por ejemplo: la compresibilidad de los
gases y tendencia de idealidad. En dichos fenómenos la compresibilidad tiene un papel
muy importante, ya que esta es la que nos indicara cómo será el comportamiento del gas,
también no permite simplificar cálculos en las ecuaciones, porque sin la presencia de los
números adimensionales nos sería muy tedioso y complicado resolver en problema.
Referencias
http://es.scribd.com/doc/27235961/Tema-3-Analisis-Dimensional#scribd
Comentario del Artículo.
Es interesante saber qué los británicos se interesaron en crear monoplazas en base a las
carteristas de un avión de combate. También de saber las turbulencias causan los mismos
afectos en la velocidad del avión de combate como también en el monoplaza.
Con el paso del tiempo estudiaron por medio de la simulación en computadora crear el
vehicula a una escala para poder estudiar la manera de minimizar las turbulencias y hacer
que aumente la velocidad.
Yo creo que a futuro puede llegar a crear un vehículo mucho más velos que los que
existen actualmente ya que van saliendo nuevos conocimientos y justo con los viejos de
los ingenieros pueden lograr el objetivo de romper las medidas de la resistencia
aerodinámica.

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  • 4. Tarea 1 Análisis Dimensional y la Ingeniería Química. El Análisis Dimensional es una herramienta que se utiliza mucho en la Física, en la Química y en la Ingeniería que permite simplificar el estudio de cualquier fenómeno que impliquen muchas magnitudes físicas en forma de variables independientes. Nos permite verificar relaciones entre las ecuaciones y cálculos para llegar al resultado que se necesite, así como también crear hipótesis razonables sobre situaciones complejas del experimento planteado. Por medio del análisis dimensional se obtienen una serie de grupos adimensionales, esto permite que los resultados del experimento echo, que tengan diferentes dimensiones geométricas, cinemáticas, dinámicas, propiedades del fluido y del flujo son distintas de las que se tuvieron durante los experimentos. La importancia del análisis dimensional esta dada por la dificultad de ecuaciones obtenidas en determinados flujos, como también la dificultad resolverlas, esto nos hace imposible obtener relaciones empíricas. Pero también existen magnitudes que si tiene dimensión como por ejemplo: la masa, longitud, tiempo y carga eléctrica. La diferencia entre las magnitudes dimensionales y las magnitudes adimensionales es que el resultado de cualquier ecuación de cualquier fenómeno físico que se encuentre en el experimento, dependen de los parámetros que entran y que afecten al fenómeno, de las cuales por medio de un análisis dimensional se simplifican y se pueden obtener magnitudes adimensionales. En física, química, ingeniería y otras ciencias aplicadas se denomina magnitud adimensional a toda aquella magnitud que carece de una magnitud física asociada. Así, serían magnitudes adimensionales todas aquellas que no tienen unidades, o cuyas unidades pueden expresarse como relaciones matemáticas puras. La importancia de los números adimensionales se debe a la utilidad que tiene al definir el comportamiento de los fenómenos estudiados, por ejemplo: la compresibilidad de los gases y tendencia de idealidad. En dichos fenómenos la compresibilidad tiene un papel muy importante, ya que esta es la que nos indicara cómo será el comportamiento del gas, también no permite simplificar cálculos en las ecuaciones, porque sin la presencia de los números adimensionales nos sería muy tedioso y complicado resolver en problema. Referencias http://es.scribd.com/doc/27235961/Tema-3-Analisis-Dimensional#scribd
  • 5. Comentario del Artículo. Es interesante saber qué los británicos se interesaron en crear monoplazas en base a las carteristas de un avión de combate. También de saber las turbulencias causan los mismos afectos en la velocidad del avión de combate como también en el monoplaza. Con el paso del tiempo estudiaron por medio de la simulación en computadora crear el vehicula a una escala para poder estudiar la manera de minimizar las turbulencias y hacer que aumente la velocidad. Yo creo que a futuro puede llegar a crear un vehículo mucho más velos que los que existen actualmente ya que van saliendo nuevos conocimientos y justo con los viejos de los ingenieros pueden lograr el objetivo de romper las medidas de la resistencia aerodinámica.