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EJERCICIOS DE FLUÍDOS
1. Razona si son verdaderas o falsas las afirmaciones siguientes:
a. Al clavar un clavo, o cortar con un cuchillo, se observa que los sólidos
transmiten las fuerzas. Pero la presión ejercida puede aumentar o disminuir
según la superficie.
b. Los líquidos transmiten la presión, pero la fuerza ejercida puede aumentar o
disminuir según la superficie.
c. Un golpe fuerte en un tapón de un frasco completamente lleno de líquido
puede romper el fondo.
d. Si se aplica la fuerza al pistón grande de una prensa hidráulica, en el
pequeño se gana presión, fuerza y velocidad.
e. Si un cuerpo sólido se sumerge o flota en un líquido, el volumen de líquido
desalojado es igual al volumen del cuerpo.
f. El mismo cuerpo sufrirá el mismo empuje en cualquier líquido ya que la
masa y el volumen del cuerpo es el mismo.
3
g. El empuje de un cuerpo de volumen 10 cm sumergido en agua (densidad 1
3
g/cm ) es igual al empuje de otro cuerpo distinto, de volumen 12,5 cm 3
sumergido en alcohol (densidad 0,8 g/cm3).
h. Si un cuerpo está flotando en equilibrio es que el empuje que sufre es
mayor que el peso.
3
i. Una esfera de madera de 100 cm de volumen, sumergida en agua, sufre
un empuje mayor que una bola de acero del mismo volumen. Por eso la de
madera sube y la de acero se hunde.
j. Una bola de aluminio de 100 g sufre un empuje mayor que una bola de
acero de 100 g.
k. Los densímetros son flotadores. Un densímetro se hunde más cuanto más
denso es el líquido.
1. Una piedra pesa 20 N en el aire y sumergida en agua su peso desciende a 12 N.
Calcula su densidad y su peso aparente si se sumerge en alcohol de densidad 0,8
g/cm3.
3
Dc = 2500 kg/m ; Pap= 6,4 N
2. Un cilindro de madera (d = 0,6 g/cm3) tiene 20 cm de altura. ¿Cuál será la altura de
la porción que emerge cuando flote en agua?.
Emerge 8 cm
3. Dos vasos se comunican por la parte inferior. Uno de ellos contiene agua hasta una
altura de 50 cm. El otro contiene gasolina. ¿Qué altura alcanzará la superficie libre
de la gasolina? Densidad de la gasolina = 0,68 g/cm 3.
73,5 cm
4. La torre Eiffel tiene una masa de 8 millones de kg y descansa sobre los émbolos
grandes de 16 prensas hidráulicas. Estos émbolos tienen un diámetro de 6,2 m y
los pequeños de 17,3 cm. Calcular la fuerza que habría que ejercer sobre cada
émbolo pequeño para levantar ligeramente la torre.
3815 N
5. Calcular la presión del gas en los siguientes casos:
Patm= 1 atm.
dHg = 13600 Kg/m3

P atm= 760 mm de Hg
1,53 at; 154612 Pa; 2,45 at; 248300 Pa.
6. Un cuerpo cuya densidad es 4000 kg/m3 y 100 g de masa se introduce en mercurio
3
(d = 13600 Kg/m ). Hallar el peso y el empuje. ¿Qué ocurrirá?. Calcular la
aceleración con la que sube y calcular el volumen no sumergido cuando flota en
equilibrio.
2
3
P = 0,8 N; E = 3,33 N; a = 23,52 m/s ; 17,7 cm .
7. La diferencia de niveles entre las dos ramas de un manómetro que contiene agua
es de 50 cm. ¿Cuál es la presión manométrica?. Si la presión atmosférica es de 10
N/cm2 , ¿cuál es la presión del gas?.
Pman= 4900 Pa; Pgas= 104900 Pa.
8. ¿Qué altura habría que descender en la atmósfera para que la presión atmosférica
descienda 1 mm de Hg?. Densidad del aire = 1,3 g/l.
10,3 m
9. Un bloque de madera tiene 50 cm de longitud, 20 cm de ancho y 20 cm de alto. Su
3
densidad es 60 Kg/m . Calcular: a) Empuje que sufre cuando está totalmente
sumergida en agua. b) Fuerza resultante que le hace subir a la superficie. c) Altura
del bloque que emerge cuando flota en equilibrio. d) Altura que quedará sumergida
si se coloca en el bloque un gato de 2 kg. e) Peso mínimo que habría que colocar
encima para que quedara el bloque totalmente sumergido.
E = 200 N; F = 188 N; hemer= 18,8 cm; hsum= 3,2 cm; Pmin= 188 N.
10. Realizamos la experiencia de Torricelli al pié de una montaña y en la cima.
Observamos que la diferencia de altura de la columna entre la base y la cima es de
1,3 cm. La densidad del aire se considera constante es igual a 1,3 g/l. a) Calcular la
altura de la montaña. b) Calcular cuál hubiera sido la diferencia de alturas si en
lugar de emplear mercurio se hubiera utilizado agua.
136 m; 17,7 cm.
11. En cuatro vasos tenemos cuatro líquidos de diferente densidad:
da = 0 0,93 g/cm3; db = 0,98 g/cm3 ; dc = 0,91 g/cm3; dd = 1 g/cm3.
¿En cuál de ellos flotará un cuerpo de densidad 0,95 g/cm 3?. Razona la respuesta.
¿En cuál quedará más parte del cuerpo fuera del líquido?.
12. Un cuerpo de forma irregular tiene un peso de 0,8 N. Se introduce en el líquido
contenido en una probeta y se determinan dos cosas: el peso aparente, que es de
0,6 N y el volumen del sólido que es de 10 ml. Calcular la densidad del cuerpo y la
del líquido.
Dc= 8000 kg/m3; dl= 2000 kg/m3.
13. El corazón bombea la sangre en la aorta con una presión media de 100 mm de Hg.
Si la sección de la arteria es de 3 cm2, ¿cuál es la fuerza media ejercida por el
corazón sobre la sangre?.
40,8 N
14. En una prensa hidráulica el émbolo mayor tiene una superficie de 200 cm 2 y el
menor de 40 cm2. Si se aplica en el émbolo pequeño una fuerza de 200 N, calcular
la presión y la fuerza en el mayor. Si el émbolo mayor ha subido 0,5 cm, calcular el
desplazamiento del pequeño.
50000 Pa; 1000 N; 2,5 cm.

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  • 1. EJERCICIOS DE FLUÍDOS 1. Razona si son verdaderas o falsas las afirmaciones siguientes: a. Al clavar un clavo, o cortar con un cuchillo, se observa que los sólidos transmiten las fuerzas. Pero la presión ejercida puede aumentar o disminuir según la superficie. b. Los líquidos transmiten la presión, pero la fuerza ejercida puede aumentar o disminuir según la superficie. c. Un golpe fuerte en un tapón de un frasco completamente lleno de líquido puede romper el fondo. d. Si se aplica la fuerza al pistón grande de una prensa hidráulica, en el pequeño se gana presión, fuerza y velocidad. e. Si un cuerpo sólido se sumerge o flota en un líquido, el volumen de líquido desalojado es igual al volumen del cuerpo. f. El mismo cuerpo sufrirá el mismo empuje en cualquier líquido ya que la masa y el volumen del cuerpo es el mismo. 3 g. El empuje de un cuerpo de volumen 10 cm sumergido en agua (densidad 1 3 g/cm ) es igual al empuje de otro cuerpo distinto, de volumen 12,5 cm 3 sumergido en alcohol (densidad 0,8 g/cm3). h. Si un cuerpo está flotando en equilibrio es que el empuje que sufre es mayor que el peso. 3 i. Una esfera de madera de 100 cm de volumen, sumergida en agua, sufre un empuje mayor que una bola de acero del mismo volumen. Por eso la de madera sube y la de acero se hunde. j. Una bola de aluminio de 100 g sufre un empuje mayor que una bola de acero de 100 g. k. Los densímetros son flotadores. Un densímetro se hunde más cuanto más denso es el líquido. 1. Una piedra pesa 20 N en el aire y sumergida en agua su peso desciende a 12 N. Calcula su densidad y su peso aparente si se sumerge en alcohol de densidad 0,8 g/cm3. 3 Dc = 2500 kg/m ; Pap= 6,4 N 2. Un cilindro de madera (d = 0,6 g/cm3) tiene 20 cm de altura. ¿Cuál será la altura de la porción que emerge cuando flote en agua?. Emerge 8 cm 3. Dos vasos se comunican por la parte inferior. Uno de ellos contiene agua hasta una altura de 50 cm. El otro contiene gasolina. ¿Qué altura alcanzará la superficie libre de la gasolina? Densidad de la gasolina = 0,68 g/cm 3. 73,5 cm 4. La torre Eiffel tiene una masa de 8 millones de kg y descansa sobre los émbolos grandes de 16 prensas hidráulicas. Estos émbolos tienen un diámetro de 6,2 m y los pequeños de 17,3 cm. Calcular la fuerza que habría que ejercer sobre cada émbolo pequeño para levantar ligeramente la torre. 3815 N 5. Calcular la presión del gas en los siguientes casos: Patm= 1 atm. dHg = 13600 Kg/m3 P atm= 760 mm de Hg
  • 2. 1,53 at; 154612 Pa; 2,45 at; 248300 Pa. 6. Un cuerpo cuya densidad es 4000 kg/m3 y 100 g de masa se introduce en mercurio 3 (d = 13600 Kg/m ). Hallar el peso y el empuje. ¿Qué ocurrirá?. Calcular la aceleración con la que sube y calcular el volumen no sumergido cuando flota en equilibrio. 2 3 P = 0,8 N; E = 3,33 N; a = 23,52 m/s ; 17,7 cm . 7. La diferencia de niveles entre las dos ramas de un manómetro que contiene agua es de 50 cm. ¿Cuál es la presión manométrica?. Si la presión atmosférica es de 10 N/cm2 , ¿cuál es la presión del gas?. Pman= 4900 Pa; Pgas= 104900 Pa. 8. ¿Qué altura habría que descender en la atmósfera para que la presión atmosférica descienda 1 mm de Hg?. Densidad del aire = 1,3 g/l. 10,3 m 9. Un bloque de madera tiene 50 cm de longitud, 20 cm de ancho y 20 cm de alto. Su 3 densidad es 60 Kg/m . Calcular: a) Empuje que sufre cuando está totalmente sumergida en agua. b) Fuerza resultante que le hace subir a la superficie. c) Altura del bloque que emerge cuando flota en equilibrio. d) Altura que quedará sumergida si se coloca en el bloque un gato de 2 kg. e) Peso mínimo que habría que colocar encima para que quedara el bloque totalmente sumergido. E = 200 N; F = 188 N; hemer= 18,8 cm; hsum= 3,2 cm; Pmin= 188 N. 10. Realizamos la experiencia de Torricelli al pié de una montaña y en la cima. Observamos que la diferencia de altura de la columna entre la base y la cima es de 1,3 cm. La densidad del aire se considera constante es igual a 1,3 g/l. a) Calcular la altura de la montaña. b) Calcular cuál hubiera sido la diferencia de alturas si en lugar de emplear mercurio se hubiera utilizado agua. 136 m; 17,7 cm. 11. En cuatro vasos tenemos cuatro líquidos de diferente densidad: da = 0 0,93 g/cm3; db = 0,98 g/cm3 ; dc = 0,91 g/cm3; dd = 1 g/cm3. ¿En cuál de ellos flotará un cuerpo de densidad 0,95 g/cm 3?. Razona la respuesta. ¿En cuál quedará más parte del cuerpo fuera del líquido?. 12. Un cuerpo de forma irregular tiene un peso de 0,8 N. Se introduce en el líquido contenido en una probeta y se determinan dos cosas: el peso aparente, que es de 0,6 N y el volumen del sólido que es de 10 ml. Calcular la densidad del cuerpo y la del líquido. Dc= 8000 kg/m3; dl= 2000 kg/m3. 13. El corazón bombea la sangre en la aorta con una presión media de 100 mm de Hg. Si la sección de la arteria es de 3 cm2, ¿cuál es la fuerza media ejercida por el corazón sobre la sangre?. 40,8 N 14. En una prensa hidráulica el émbolo mayor tiene una superficie de 200 cm 2 y el menor de 40 cm2. Si se aplica en el émbolo pequeño una fuerza de 200 N, calcular la presión y la fuerza en el mayor. Si el émbolo mayor ha subido 0,5 cm, calcular el desplazamiento del pequeño. 50000 Pa; 1000 N; 2,5 cm.