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El principio de
Arquímedes dice:
“cualquier cuerpo total
o parcialmente
sumergido en un fluido
es empujado hacia
arriba por una fuerza
que es igual al peso del
volumen de fluido
desplazado por el
cuerpo”.
Esa fuerza se le llama fuerza de empuje (o de
flotación).
Según el principio de Arquímedes, la magnitud de la
fuerza de empuje es igual al peso del volumen de
fluido desalojado por el objeto. La fuerza de empuje
actúa verticalmente hacia arriba y su línea de acción
pasa por el punto donde se encontraba el centro de
gravedad del fluido desplazado. Se puede demostrar
que la fuerza de empuje es igual al peso.
VARIACIÓN DE LA PRESIÓN CON LA PROFUNDIDAD

 • Sobre un cuerpo sumergido actúan dos fuerzas; su peso, que es
   vertical y hacia abajo y el empuje que es vertical pero hacia arriba.
 • Si queremos saber si un cuerpo flota es necesario conocer su peso
   específico, que es igual a su peso dividido por su volumen.

 -Entonces, se pueden producir tres casos:
 1. si el peso es mayor que el empuje ( P > E ), el cuerpo se hunde. Es
 decir, el peso específico del cuerpo es mayor al del líquido.
 2. si el peso es igual que el empuje ( P = E ), el cuerpo no se hunde ni
 emerge. El peso específico del cuerpo es igual al del líquido.
 3. Si el peso es menor que el empuje ( P < E ), el cuerpo flota. El peso
 específico del cuerpo es menor al del líquido.
VARIACIÓN DE LA PRESIÓN CON LA PROFUNDIDAD

 • Sabemos que la presión hidrostática aumenta
   con la profundidad y conocemos también que
   se manifiesta mediante fuerzas
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Principio de Arquimedes

  • 1. El principio de Arquímedes dice: “cualquier cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido es empujado hacia arriba por una fuerza que es igual al peso del volumen de fluido desplazado por el cuerpo”.
  • 2. Esa fuerza se le llama fuerza de empuje (o de flotación). Según el principio de Arquímedes, la magnitud de la fuerza de empuje es igual al peso del volumen de fluido desalojado por el objeto. La fuerza de empuje actúa verticalmente hacia arriba y su línea de acción pasa por el punto donde se encontraba el centro de gravedad del fluido desplazado. Se puede demostrar que la fuerza de empuje es igual al peso.
  • 3. VARIACIÓN DE LA PRESIÓN CON LA PROFUNDIDAD • Sobre un cuerpo sumergido actúan dos fuerzas; su peso, que es vertical y hacia abajo y el empuje que es vertical pero hacia arriba. • Si queremos saber si un cuerpo flota es necesario conocer su peso específico, que es igual a su peso dividido por su volumen. -Entonces, se pueden producir tres casos: 1. si el peso es mayor que el empuje ( P > E ), el cuerpo se hunde. Es decir, el peso específico del cuerpo es mayor al del líquido. 2. si el peso es igual que el empuje ( P = E ), el cuerpo no se hunde ni emerge. El peso específico del cuerpo es igual al del líquido. 3. Si el peso es menor que el empuje ( P < E ), el cuerpo flota. El peso específico del cuerpo es menor al del líquido.
  • 4. VARIACIÓN DE LA PRESIÓN CON LA PROFUNDIDAD • Sabemos que la presión hidrostática aumenta con la profundidad y conocemos también que se manifiesta mediante fuerzas perpendiculares a las superficies sólidas que contacta. Esas fuerzas no sólo se ejercen sobre las paredes del contenedor del líquido sino también sobre las paredes de cualquier cuerpo sumergido en él.
  • 5. Existe una relación directa entre presión y fuerza y entre densidad y presión F=PXA (A mayor presión , mayor fuerza) P=d.g.h(A mayor densidad, mayor presión) Cuanto más denso sea un fluido, habrá mayor presión en él y ejercerá una mayor fuerza de empuje
  • 6.
  • 7. APLICACION ¿Por qué flotamos más fácilmente en el agua de mar que en la piscina? Porque el agua de mar (d = 1025 Kg/m3) es más densa que el agua de la piscina (d = 1000 Kg/m3) y por lo tanto la fuerza de empuje que ejerce el aguade mar es mayor