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PROBLEMA1
El aire fluye horizontalmente por las alas de una avioneta de modo que su rapidez es de
700 m/s arriba del ala y 60.0 m/s debajo. Si la avioneta tiene una masa de 1340 Kg y
un área de alas de 16.2 m2
¿Que fuerza vertical neta (incluida la gravedad) actúa sobre la
nave? La densidad del aire es de 12 Kg/m3
PROBLEMA2
Un sistema de riego de un campo de golf descarga agua de un tubo horizontal
a razón de 7200 Cm3 /s. En un punto del tubo, donde el radio es de 4.00 cm,
la presión absoluta del agua es de 2.4 x 105 Pa. En un segundo punto del tubo, el agua
pasa por una constricción cuyo radio es de 2.00 cm ¿Que presión absoluta tiene el
agua al fluir por esa construcción?
PROBLEMA3
Hay agua hasta una altura H en un tanque abierto grande con paredes verticales.Se hace
una agujero en una pared a una profundidad h bajo la superficie del agua.
a) ¿A que distancia R del pie de la pared tocara el piso del chorro que sale?
PROBLEMA4
Fluye agua continuamente de un tanque abierto. La altura del punto 1 es de 10.0 m, y la
de los puntos 2 y 3 es de 2.00 m. El área transversal en el punto 2 es de 0.0480 m2
, en el
punto 3 es de 0.0160 m2
.
El área del tanque es muy grande en comparacion con el área transversal del
tubo. Suponiendo que puede aplicarse la ecuación de Bernoulli,
a) calcule la rapidez de descarga en m3
/s
b)la presión nanometrica en el punto 2.
PROBLEMA5
El diseño moderno de aviones exige una sustentación, debido ala fuerza neta del aire en
movimiento sobre el ala, de cerca de 2000 N por m2
de area de ala.Suponga que el aire
(densidad= 1.20 Kg/m3) fluye por el ala del avión con flujo de linea corriente. Si la rapidez
de flujo por la cara inferior del ala es de 120 m/s, ¿Que rapidez debe haber sobre la cara
superior para obtener una sustentación de 2000 N/m2
?
PROBLEMA6
Se utiliza un sifón para drenar agua de un tanque. El sifón tiene un diámetro uniforme.
Suponga un flujo estable sin fricción.
a) Si la distancia h=100 m, encuentre la rapidez de salida en el extremo del sifón.
PROBLEMA7
Una jeringa hipodérmica contiene una medicina con la densidad del agua. El barril de la
jeringa tiene un área de sección transversal A= 2.50x10-5
m2,
, y la aguja tiene
una área de sección transversal a= 1.00 x 10-8
m2
. En ausencia de una fuerza en el
embolo, la presión en todos los puntos es 1 atm. una fuerza F de magnitud 2.00
N actúa sobre ele embolo, haciendo que la medicina salga horizontalmente de la aguja.
Determine la rapidez con que la medicina sale de la punta de aguja.
PROBLEMA8
El tubo horizontal de la figura tiene un área transversal de 400 cm2
en la parte mas ancha
y 10.0 cm2
en la constricción. fluye agua en el tubo, cuya descarga es de 6.00
x 103
m3/s
(6.00 L/s).
Calcule
a) la rapidez del flujo en las porciones ancha y angosta
b) la diferencia de presión entre estas porciones.
PROBLEMA9
La figura muestra un tanque de agua con una válvula en el fondo. Si esta válvula se abre
¿cual es la altura máxima alcanzada por el chorro de agua que salga del lado derecho del
tanque? suponga que h= 10.0 m L= 2.00 m y angulo 30º y que
el área de sección transversal en A es muy grande en comparación con la que hay en B.
PROBLEMA10
Un tanque sellado que contiene agua de mar hasta una altura de 11 m
contiene también aire sobre el agua a una presión manometrica de 3.00 atm. sale agua
del tanque a través de una agujero pequeño en el fondo. calcule la rapidez de salida del
agua.
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Problemas de fluidos estáticos y dinámicos: presión, velocidad y fuerza

  • 1. PROBLEMA1 El aire fluye horizontalmente por las alas de una avioneta de modo que su rapidez es de 700 m/s arriba del ala y 60.0 m/s debajo. Si la avioneta tiene una masa de 1340 Kg y un área de alas de 16.2 m2 ¿Que fuerza vertical neta (incluida la gravedad) actúa sobre la nave? La densidad del aire es de 12 Kg/m3 PROBLEMA2 Un sistema de riego de un campo de golf descarga agua de un tubo horizontal a razón de 7200 Cm3 /s. En un punto del tubo, donde el radio es de 4.00 cm, la presión absoluta del agua es de 2.4 x 105 Pa. En un segundo punto del tubo, el agua pasa por una constricción cuyo radio es de 2.00 cm ¿Que presión absoluta tiene el agua al fluir por esa construcción?
  • 2. PROBLEMA3 Hay agua hasta una altura H en un tanque abierto grande con paredes verticales.Se hace una agujero en una pared a una profundidad h bajo la superficie del agua. a) ¿A que distancia R del pie de la pared tocara el piso del chorro que sale?
  • 3. PROBLEMA4 Fluye agua continuamente de un tanque abierto. La altura del punto 1 es de 10.0 m, y la de los puntos 2 y 3 es de 2.00 m. El área transversal en el punto 2 es de 0.0480 m2 , en el punto 3 es de 0.0160 m2 . El área del tanque es muy grande en comparacion con el área transversal del tubo. Suponiendo que puede aplicarse la ecuación de Bernoulli, a) calcule la rapidez de descarga en m3 /s b)la presión nanometrica en el punto 2.
  • 4. PROBLEMA5 El diseño moderno de aviones exige una sustentación, debido ala fuerza neta del aire en movimiento sobre el ala, de cerca de 2000 N por m2 de area de ala.Suponga que el aire (densidad= 1.20 Kg/m3) fluye por el ala del avión con flujo de linea corriente. Si la rapidez de flujo por la cara inferior del ala es de 120 m/s, ¿Que rapidez debe haber sobre la cara superior para obtener una sustentación de 2000 N/m2 ?
  • 5. PROBLEMA6 Se utiliza un sifón para drenar agua de un tanque. El sifón tiene un diámetro uniforme. Suponga un flujo estable sin fricción. a) Si la distancia h=100 m, encuentre la rapidez de salida en el extremo del sifón.
  • 6. PROBLEMA7 Una jeringa hipodérmica contiene una medicina con la densidad del agua. El barril de la jeringa tiene un área de sección transversal A= 2.50x10-5 m2, , y la aguja tiene una área de sección transversal a= 1.00 x 10-8 m2 . En ausencia de una fuerza en el embolo, la presión en todos los puntos es 1 atm. una fuerza F de magnitud 2.00 N actúa sobre ele embolo, haciendo que la medicina salga horizontalmente de la aguja. Determine la rapidez con que la medicina sale de la punta de aguja.
  • 7. PROBLEMA8 El tubo horizontal de la figura tiene un área transversal de 400 cm2 en la parte mas ancha y 10.0 cm2 en la constricción. fluye agua en el tubo, cuya descarga es de 6.00 x 103 m3/s (6.00 L/s). Calcule a) la rapidez del flujo en las porciones ancha y angosta b) la diferencia de presión entre estas porciones.
  • 8. PROBLEMA9 La figura muestra un tanque de agua con una válvula en el fondo. Si esta válvula se abre ¿cual es la altura máxima alcanzada por el chorro de agua que salga del lado derecho del tanque? suponga que h= 10.0 m L= 2.00 m y angulo 30º y que el área de sección transversal en A es muy grande en comparación con la que hay en B.
  • 9. PROBLEMA10 Un tanque sellado que contiene agua de mar hasta una altura de 11 m contiene también aire sobre el agua a una presión manometrica de 3.00 atm. sale agua del tanque a través de una agujero pequeño en el fondo. calcule la rapidez de salida del agua.