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1. El siguiente esquema representa un tubo de Venturi utilizado para medir el caudal que circula
por una tubería. La sección de la tubería se estrecha desde un valor S1 en el punto 1 hasta un valor
S2, más pequeño, en el punto 2. Se conectan los dos puntos (1 y 2) de diferente sección por un tubo
relleno de un líquido de peso específico γL (ρL = γL/g, es decir, densidad = peso específico/g). Por la
tubería circula un fluido de peso específico γF (ρF = γF/g). En función de los parámetros que
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    Observación: se supone que no se producen pérdidas de carga entre los puntos 1 y 2.




   2. Un gran depósito de agua A alimenta una conducción que tiene un ensanchamiento, pasando
de una sección de 10 cm2 en C a otra de 40 cm2 en D. Las tuberías BC y EF tienen la misma
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  • 1. 1. El siguiente esquema representa un tubo de Venturi utilizado para medir el caudal que circula por una tubería. La sección de la tubería se estrecha desde un valor S1 en el punto 1 hasta un valor S2, más pequeño, en el punto 2. Se conectan los dos puntos (1 y 2) de diferente sección por un tubo relleno de un líquido de peso específico γL (ρL = γL/g, es decir, densidad = peso específico/g). Por la tubería circula un fluido de peso específico γF (ρF = γF/g). En función de los parámetros que aparecen en el dibujo obtener el caudal que circula por la tubería. Observación: se supone que no se producen pérdidas de carga entre los puntos 1 y 2. 2. Un gran depósito de agua A alimenta una conducción que tiene un ensanchamiento, pasando de una sección de 10 cm2 en C a otra de 40 cm2 en D. Las tuberías BC y EF tienen la misma sección. Calcular la presión y la velocidad del agua en los puntos B, C, D, E y F. (Figura 1). La conducción arroja ag