Este documento describe las propiedades y características de los fluidos. Define un fluido como un medio continuo formado por moléculas débilmente atraídas entre sí que pueden cambiar de forma sin fuerzas restitutivas. Los fluidos se clasifican como newtonianos o no newtonianos dependiendo de si su viscosidad es constante o variable. El documento también explica conceptos como densidad, presión, ley de Pascal y principio de Arquímedes para los fluidos.
La hidrostática estudia los fluidos en reposo, incluyendo tanto líquidos como gases. Se consideran fluidos aquellos cuerpos que adoptan la forma del recipiente que los contiene. Los principios fundamentales de la hidrostática son el principio de Pascal y el de Arquímedes. La presión hidrostática es la fuerza por unidad de área ejercida por un fluido perpendicularmente a una superficie.
Este documento describe conceptos fundamentales de la estática de fluidos como presión, densidad y principios como el de Pascal y Arquímedes. Explica que la presión es la fuerza normal por unidad de área y que actúa perpendicularmente sobre cualquier superficie. También define la densidad como la masa por unidad de volumen de un material. Finalmente, resume el principio de Pascal sobre cómo la presión se transmite en forma íntegra a través de un fluido y el principio de Arquímedes sobre la fuerza de flotación que actúa sobre un objeto
Este documento presenta conceptos básicos de mecánica de fluidos como hidrostática, densidad, presión hidrostática, presión atmosférica, principio de Pascal y principio de Arquímides. Explica cómo se transmite la presión en los fluidos y cómo algunos cuerpos flotan mientras que otros se hunden dependiendo de su densidad en relación con el fluido.
Este documento trata sobre hidrostática y describe:
1) La presión en un fluido depende de la profundidad y la densidad del fluido.
2) Existen diversos dispositivos como manómetros para medir la presión en un fluido.
3) La ley de Pascal establece que un cambio de presión en cualquier parte de un fluido se transmite a todas las demás partes.
La presión es la fuerza por unidad de área que ejerce un fluido sobre un cuerpo. La presión atmosférica es la fuerza que ejerce el peso de la atmósfera sobre la superficie terrestre. Evangelista Torricelli inventó el primer barómetro en 1643 para medir la presión atmosférica. La presión hidrostática es la presión ejercida por un fluido en reposo sobre un cuerpo sumergido, y depende de la gravedad, densidad y profundidad.
Este documento presenta información sobre la hidrostática y los fluidos corporales. Explica conceptos como densidad, presión, principio de Pascal y principio de Arquímedes. También describe los diferentes tipos de líquidos presentes en el cuerpo humano como la sangre, la linfa y el líquido cefalorraquídeo, y explica la importancia de mantener los niveles adecuados de estos fluidos para la homeostasis.
Este documento trata sobre los conceptos fundamentales de fluidos estáticos y dinámicos. Explica la densidad, presión atmosférica, principio de Pascal y Arquímedes. Incluye ejemplos de aplicaciones como prensas hidráulicas y frenos. También presenta ejercicios sobre cálculos de presión, fuerza de flotación y volumen necesario para flotar objetos.
Este documento trata sobre la mecánica de fluidos. Explica que un fluido es un líquido o un gas, y que su característica principal es su incapacidad para resistir fuerzas cortantes. Además, estudia el comportamiento de los líquidos y gases, especialmente los líquidos, tanto en reposo como en movimiento.
La hidrostática estudia los fluidos en reposo, incluyendo tanto líquidos como gases. Se consideran fluidos aquellos cuerpos que adoptan la forma del recipiente que los contiene. Los principios fundamentales de la hidrostática son el principio de Pascal y el de Arquímedes. La presión hidrostática es la fuerza por unidad de área ejercida por un fluido perpendicularmente a una superficie.
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3) La ley de Pascal establece que un cambio de presión en cualquier parte de un fluido se transmite a todas las demás partes.
La presión es la fuerza por unidad de área que ejerce un fluido sobre un cuerpo. La presión atmosférica es la fuerza que ejerce el peso de la atmósfera sobre la superficie terrestre. Evangelista Torricelli inventó el primer barómetro en 1643 para medir la presión atmosférica. La presión hidrostática es la presión ejercida por un fluido en reposo sobre un cuerpo sumergido, y depende de la gravedad, densidad y profundidad.
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Este documento presenta conceptos fundamentales de estática de fluidos como presión, densidad y peso específico. Explica el funcionamiento de manómetros para medir presión y describe un procedimiento experimental para construir una maqueta que mide presión manométrica usando un embudo, manguera y recipiente con agua. Los resultados muestran que a mayor profundidad del embudo, mayor es la presión manométrica indicada en el manómetro construido.
Todo Lo que necesitas saber sobre la Hidrostatica y Hidrodinamica en una presentación Echa por Estudiantes de la Universidad Del Zulia Facultad Ingeniería
El documento describe los principios fundamentales de la hidrostática y la presión atmosférica. Explica que la presión es la fuerza por unidad de área y depende de la profundidad en un fluido. También describe las leyes de la hidrostática, incluyendo que la presión aumenta con la profundidad y se transmite uniformemente. Finalmente, resume algunas aplicaciones como los vasos comunicantes y la flotabilidad.
Este documento trata sobre la estática de los fluidos. Explica conceptos clave como presión, presión atmosférica, principio de Pascal y su aplicación en la prensa hidráulica. También define densidad, peso específico, presión hidrostática y presenta las leyes de la hidrostática como la ley fundamental de la hidrostática y el principio de Arquímedes.
La hidrostática estudia los fluidos en reposo y sus principios se aplican a líquidos y gases. Los teoremas fundamentales son el principio de Pascal, que establece que la presión se transmite en igual intensidad en todas direcciones dentro de un fluido contenido en un recipiente indeformable, y el principio de Arquímedes, que determina que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje igual al peso del fluido desplazado.
Este documento describe conceptos fundamentales de presión y estática de fluidos. Explica que la presión es la fuerza ejercida por un fluido por unidad de área y cómo varía con la profundidad. También describe instrumentos como el manómetro y el barómetro para medir presiones y la presión atmosférica respectivamente, resolviendo ejemplos sobre su uso.
Este documento describe los conceptos fundamentales de la medición de presión. Explica que la presión es la fuerza por unidad de área y las diferentes unidades de presión. También describe los diferentes tipos de manómetros como los de tubo en U y los de Bourdon, que se usan para medir presiones relativas y absolutas. Finalmente, introduce los transductores eléctricos de presión que convierten la señal mecánica de un sensor de presión en una señal eléctrica.
Este documento trata sobre la presión y la estática de los fluidos. Explica conceptos como presión, presión absoluta, presión manométrica, variación de la presión con la profundidad y cómo se usan instrumentos como el manómetro y el barómetro para medir la presión. Resuelve ejemplos numéricos para ilustrar cómo calcular la presión en diferentes situaciones usando estas herramientas y conceptos.
Este documento trata sobre hidráulica y propiedades de los líquidos. Explica conceptos como densidad, peso específico, presión, compresibilidad, tensión superficial y viscosidad. Define la hidráulica como la parte de la mecánica que estudia el equilibrio y movimiento de los fluidos, especialmente el agua, y cómo se aplica a problemas prácticos como conducciones y riegos.
Este documento presenta información sobre mecánica de fluidos. Se detalla que el documento fue realizado por un grupo de estudiantes de grado 11 en la institución educativa liceo moderno de Magangue, Bolivar. El documento explica conceptos clave de mecánica de fluidos incluyendo definiciones de fluidos, propiedades de fluidos, estática de fluidos, dinámica de fluidos, viscosidad y tensión superficial.
Este documento trata sobre los conceptos básicos de mecánica de fluidos, incluyendo la definición de un fluido, volumen, densidad, presión, principios de Pascal y Arquímedes, y cómo se aplican estos conceptos para explicar fenómenos como la flotación de barcos.
Este documento trata sobre hidrostática y sus principios fundamentales. Explica conceptos como densidad, peso específico, presión, viscosidad y principios de Arquímedes y Pascal. También incluye biografías de Arquímedes y Pascal, así como detalles sobre la prensa hidráulica.
Este documento resume conceptos clave de la hidrostática, que estudia las propiedades de los fluidos en reposo. Explica que la densidad mide la masa por unidad de volumen de un cuerpo, y que la presión es la fuerza distribuida en una superficie. También describe cómo la presión hidrostática y atmosférica afectan a los objetos sumergidos, y cómo la presión se transmite uniformemente a través de un fluido en equilibrio. Finalmente, resume el principio de Arquimedes sobre el empuje ejercido por un
La estática de los fluidos trata sobre fluidos sin movimiento. La estática busca evitar gradientes de velocidad mediante la ausencia de esfuerzos cortantes. La presión representa la fuerza por unidad de área y depende tanto de la intensidad de la fuerza como de la superficie sobre la cual actúa. El principio de Pascal establece que la presión se transmite por igual a todas las partes de un fluido encerrado.
Este documento resume los diferentes estados de la materia (sólido, líquido, gaseoso, plasma y condensado de Bose-Einstein), define los fluidos y sus propiedades como la tensión superficial, viscosidad y densidad. Explica los diferentes tipos de presión como la hidrostática, atmosférica, manométrica y absoluta, y presenta los principios de Pascal, Arquímedes y su aplicación en la prensa hidráulica.
Este documento presenta los procedimientos y resultados de un experimento sobre presión realizado por un estudiante. El objetivo era aplicar conceptos de presión como presión atmosférica, presión absoluta y presión manométrica usando un barómetro de Torricelli y un sistema de bombeo. Se midieron las presiones atmosférica, de succión y descarga, y la diferencia de presión entre dos puntos del sistema. El documento también incluye aspectos teóricos sobre presión, como su definición, peso específico de líquidos, y princip
Este documento explica el funcionamiento de un tubo en forma de U, donde se vierten dos líquidos de diferente densidad que se separan uno encima del otro. También describe que los tubos en U se pueden usar para determinar la densidad de un líquido desconocido o para armar ejercicios de examen, aplicando el principio de que la diferencia de presión entre las dos columnas de líquido es la misma. Finalmente, explica que midiendo las alturas de las superficies de separación en ambas ramas se puede conocer la densidad de uno de los líqu
El documento describe los conceptos básicos de la estática de fluidos. Explica que la presión es la fuerza ejercida por un fluido sobre una superficie dividida por el área de la superficie. La presión aumenta con la profundidad en un fluido según la ecuación fundamental de la hidrostática p=po+ρgh. También describe cómo los manómetros miden la presión manométrica como la diferencia entre la presión absoluta y la atmosférica.
El documento trata sobre los principios básicos de la hidrostática. Explica que la hidrostática estudia los líquidos en reposo y sus propiedades como la viscosidad, tensión superficial, cohesión y adherencia. También describe el principio de Pascal descubierto por Blaise Pascal, el cual establece que la presión se transmite en igual intensidad en todas direcciones dentro de un líquido contenido en un recipiente. Finalmente, explica cómo este principio es la base de la prensa hidráulica, la cual permite obtener fuerzas mayores aplicando fuer
El documento anuncia un concurso patrocinado por el IEB para ganar una beca en la London School of Economics. Los participantes deben asistir a un evento el 9 de mayo y enviar un trabajo de hasta 3000 palabras sobre una fundación benéfica. Los dos mejores trabajos ganarán una semana de programa de excelencia en la LSE en septiembre, que incluye clases, alojamiento, vuelos y una cena de gala.
Estudio ieb inversis cómo es el inversor español - 20 03 2013 (2)evercom
El estudio concluye que la oficina bancaria sigue siendo el canal preferido por los ahorradores españoles para buscar asesoramiento financiero, con un 87% recurriendo principalmente a su entidad bancaria. Sin embargo, la confianza en los asesores financieros ha disminuido, con solo un 53% declarándose satisfechos con su asesor en comparación con el 73% en 2011. El perfil típico del inversor español es alguien con entre 20,000-50,000 euros disponibles para invertir, aunque los
Este documento presenta conceptos fundamentales de estática de fluidos como presión, densidad y peso específico. Explica el funcionamiento de manómetros para medir presión y describe un procedimiento experimental para construir una maqueta que mide presión manométrica usando un embudo, manguera y recipiente con agua. Los resultados muestran que a mayor profundidad del embudo, mayor es la presión manométrica indicada en el manómetro construido.
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Este documento discute estratégias e propostas para compreensão oral no 2o ciclo. Ele lista resultados esperados como saber escutar ativamente e compreender argumentos. Estratégias como síntese, resumo e paráfrase são apresentadas, assim como exemplos de atividades como excertos de programas de TV e um texto com questionário.
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Recursos do Site: Fotos, videos e descricões dos imóveis, apartamentos e casas, novos, na plantas ou usados
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El documento describe el carnaval como una expresión de resistencia de los pueblos indígenas y subalternos contra el orden colonial impuesto. A través de máscaras y rituales, el carnaval permite que identidades oprimidas se expresen y critiquen la realidad. La revista busca artículos que visibilicen estas prácticas de resistencia cultural a través de las fiestas populares.
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Nobuyoshi Araki is a Japanese photographer known for his controversial erotic photographs. His work often depicts intimate relationships and nude portraits, and has been criticized by some as objectifying or exploitative of women. However, others see his photographs as celebrating sexuality and the human body.
La hidrostática estudia los fluidos en reposo. Los principales teoremas son el principio de Pascal, que establece que la presión se transmite en todas direcciones, y el principio de Arquímedes, que establece que la fuerza de empuje sobre un objeto sumergido es igual al peso del volumen de fluido desplazado. La presión en un fluido aumenta con la profundidad y depende de la densidad del fluido y la profundidad. Manómetros miden diferencias de presión.
En esta presentación el lector podrá encontrar una breve descripción de: fluido, flujo y propiedades tales como: viscocidad, capilaridad, dencidad, fluidos newtonianos y no newtonianos, tensión superficial,estática y dinámica de los fluidos y algunos ejercicios sencillos para el reconocimiento de las propiedades
El documento describe conceptos básicos de hidrostática e hidrodinámica. Explica que la presión es una fuerza por unidad de área que depende de la profundidad en un fluido. También describe el principio de Pascal sobre la transmisión de presiones en los fluidos, así como el principio de Arquímedes sobre la flotabilidad de los cuerpos sumergidos.
La hidrostática estudia los fluidos en reposo y sus principios se aplican a líquidos y gases. Los principales teoremas son el principio de Pascal, que establece que un cambio de presión en un fluido se transmite por igual en todas direcciones, y el principio de Arquímedes, que establece que un cuerpo sumergido experimenta un empuje igual al peso del fluido desplazado.
Este documento presenta conceptos básicos de hidrostática, incluyendo equilibrio hidrostático, ecuaciones de presión, principio de Pascal, tipos de presiones, medición de presión con manómetros y piezómetros, fuerzas hidrostáticas sobre superficies planas y curvas, principio de Arquímedes y nociones de flotación. También incluye ejemplos numéricos para ilustrar estos conceptos.
Este documento describe los conceptos fundamentales de la hidrostática. La hidrostática estudia los fluidos en estado de reposo y se basa en los principios de Pascal y Arquímedes. La hidrostática tiene aplicaciones como la prensa hidráulica. Los fluidos se caracterizan por adoptar la forma de su contenedor y fluir fácilmente. La densidad, presión y viscosidad son propiedades primarias de los fluidos.
El documento resume conceptos clave sobre fluidos en reposo, incluyendo: 1) La densidad y peso específico; 2) La presión en el interior de un fluido según el Teorema General de la Hidrostática; y 3) El Principio de Pascal y sus aplicaciones como la prensa hidráulica. Explica estos temas fundamentales de la hidrostática para comprender las propiedades de los fluidos en estado estacionario.
La hidrostática estudia los fluidos en estado de reposo. Los principales teoremas son el principio de Pascal, que establece que la presión se transmite en todas direcciones, y el principio de Arquímedes, que indica que la fuerza de empuje sobre un objeto sumergido es igual al peso del volumen de fluido desplazado. Los fluidos se caracterizan por adoptar la forma de su contenedor y pueden ser líquidos o gases.
La hidrostática estudia los fluidos en estado de reposo. Los principales teoremas son el principio de Pascal, que establece que la presión se transmite en todas direcciones, y el principio de Arquímedes, que indica que la fuerza de empuje sobre un objeto sumergido es igual al peso del volumen de fluido desplazado. Los fluidos se caracterizan por adoptar la forma de su contenedor y pueden ser líquidos o gases.
La hidrostática estudia los fluidos en reposo y se basa en principios como los de Pascal y Arquímedes. Explica que la presión en un fluido depende de la profundidad y es proporcional al peso específico del fluido. También describe los principios de Pascal, Arquímedes y Bernoulli, así como conceptos como densidad, viscosidad y tensión superficial.
La estática de los fluidos estudia los fluidos en reposo, incluyendo tanto líquidos como gases. Los fluidos se presumen en reposo aunque en realidad tienen movimiento interno debido a la viscosidad. La presión se define como la fuerza normal sobre un área. La atmósfera terrestre presiona todos los objetos con su peso en forma de presión atmosférica.
Este documento define y explica varios tipos de presión, incluyendo densidad, peso específico, presión hidrostática, presión atmosférica y presión manométrica. Explica que la densidad es la relación entre la masa y el volumen de un cuerpo, mientras que el peso específico es la relación entre el peso y el volumen. También describe cómo se calcula la presión hidrostática en función de la gravedad, densidad y profundidad, y cómo la presión atmosférica varía con la altitud.
El documento trata sobre la mecánica de fluidos y cubre temas como las propiedades de los fluidos, medición de presión, ecuación de Bernoulli y flujo en tuberías. Describe las diferentes ramas de la mecánica de fluidos como hidrostática, hidráulica e hidrodinámica. Explica conceptos clave como densidad, viscosidad y su variación con la temperatura. También analiza la relación entre presión y profundidad en fluidos en reposo.
La hidrostática estudia los líquidos en reposo y sus principios también se aplican a los gases. La presión en un fluido depende de la densidad, gravedad y profundidad, según la ecuación P=ρgh. Los líquidos se caracterizan por su viscosidad, tensión superficial, cohesión, adherencia y capilaridad.
El documento habla sobre la densidad y los tipos de presión en la ingeniería de electrónica y automatización. Define la densidad como la masa por unidad de volumen y la presión como la fuerza ejercida sobre una superficie. Explica cuatro tipos de presión: presión absoluta, presión atmosférica, presión diferencial, y presión relativa.
Este documento trata sobre la mecánica de fluidos. Explica conceptos clave como presión, densidad, volumen, estado líquido, hidrodinámica, tensión superficial y capilaridad. También describe principios como que la presión se transmite uniformemente a través de un fluido y que la superficie libre de un líquido es perpendicular a la fuerza resultante que actúa sobre ella.
La mecánica de fluidos es la rama de la física comprendida dentro de la mecánica de medios continuos que estudia el movimiento de los fluidos (gases y líquidos) así como las fuerzas que lo provocan
Este documento trata sobre la mecánica de fluidos. Explica conceptos clave como presión, densidad, volumen, estado líquido, hidrodinámica, tensión superficial y capilaridad. También describe principios como que la presión se transmite uniformemente a través de un fluido y que la superficie libre de un líquido es perpendicular a la fuerza resultante que actúa sobre ella.
1. FLUIDOS
Se conoce como “fluido” a un medio continuo formado por alguna sustancia entre
cuyas moléculas hay una fuerza de atracción débil, propiedad característica de los
líquidos y gases. Los fluidos se caracterizan por cambiar de forma sin que existan fuerzas
restitutivas que tiendan a recuperar la forma “original”.
Características
La posición relativa de sus moléculas puede cambiar sin previo aviso.
Todos los fluidos son compresibles en cierto grado.
Tienen viscosidad, aunque en los gases es mucho menor que en los líquidos.
Clasificación
Los fluidos se pueden clasificar de acuerdo a diferentes características que
presentan:
Newtoniano: Fluido cuya viscosidad puede considerarse constante en el
tiempo.
No Newtoniano: Fluido cuya viscosidad varía con la temperatura y otros
factores.
Existen ocasiones en las cuales el plasma puede llegar a clasificarse como un
fluido, a pesar de las cargas eléctricas.
Propiedades
Las propiedades de un fluido son las que definen el comportamiento y
características del mismo, tanto en reposo como en movimiento. Existen
propiedades primarias y secundarias de un fluido.
Propiedades Primarias
Presión Energía Interna Viscosidad
Densidad Entalpía
Temperatura Calor específico
Propiedades Secundarias
Conductividad térmica
Tensión Superficial
Compresión
2. DENSIDAD
Una de las propiedades más
importantes de cualquier material es su
densidad, la cual se define como su masa
por unidad de volumen. Se usa la letra
griega (ro) ρ, para designar esta propiedad.
⁄
La gravedad específica de un
material es la razón entre su densidad y la del
agua a 4°C, 1000 kg/m3, es un número puro
sin unidades. Aunque la definición correcta
debería ser “densidad relativa”.
PRESIÓN EN UN FLUIDO
Cuando un fluido está en reposo,
ejerce una fuerza perpendicular a cualquier
superficie con la que esté en contacto,
como la pared de un recipiente o un cuerpo
sumergido.
Si imaginamos una superficie
sumergida en el fluido, el fluido a cada lado
de ella ejerce fuerzas iguales y opuestas
sobre ella. Se define la presión (p), en ese
punto como “la fuerza normal por unidad de
área”, la razón de ⃗ a A.
La unidad en el SI de la presión es el
pascal, donde
1 pascal = 1Pa = 1N/m2
Dos unidades relacionadas, que se
emplean en meteorología, son el bar, igual a
105 Pa, y el milibar, 100 Pa.
La presión atmosférica, pa, es “la presión de la atmósfera terrestre”. La presión
atmosférica normal al nivel del mar, es 1 atmósfera (atm), equivalente a 101,325 Pa.
( )
3. PRESIÓN, PROFUNDIDAD Y LEY DE PASCAL
Si se pudiera despreciar el peso del fluido,
la presión en un fluido es la misma en todo su
volumen. Se puede deducir una relación general
entre la presión en cualquier punto de un
fluido en reposo y la altura del punto.
Supondremos que la densidad ρ y la
aceleración, debida a la gravedad son las
mismas en todo el fluido. Si aumenta,
disminuye; dicho de otra forma, al subir en el
fluido la presión disminuye. Si p1 y p2 son las
presiones en las alturas y1 y y2 respectivamente,
y si ρ y son constantes, entonces:
Esta ecuación al expresarse en términos de la profundidad bajo la superficie de un fluido,
puede resultar útil. Entonces:
La presión a una profundidad h es
mayor que la presión la superficie, en una
cantidad . La forma del recipiente no
importa. Esta ecuación nos dice que, si se
aumenta la presión , la presión a cualquier
profundidad aumenta en la misma cantidad
exactamente. Blaise Pascal, reconoció este
hecho y le llamó ley de Pascal: “La presión
aplicada a un fluido encerrado se transmite sin
disminución a todas las partes del fluido y las
paredes del recipiente”. Entonces:
⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗
El elevador hidráulico es un dispositivo
multiplicador de la fuerza con un factor de
multiplicación igual al cociente de las áreas de
los pistones. Las sillas de los dentistas, los gatos
hidráulicos para autos, muchos elevadores y los
frenos hidráulicos usan este principio.
4. PRESIÓN ABSOLUTA, PRESIÓN MANOMÉTRICA Y MANÓMETROS
Si la presión dentro de un neumático es
igual a la presión atmosférica, el neumático
estará desinflado. La presión debe ser mayor
que la atmosférica para poder sostener el
vehículo, por lo que la cantidad significativa es
la diferencia entre las presiones interior y exterior.
Si decimos que la presión de un neumático es
de “32 lb.” Queremos expresar que es mayor
que la presión atmosférica en dicha cantidad.
La presión total en el neumático consiste en la
suma de la presión interna más la presión
atmosférica. El exceso de presión más allá de la
atmosférica suele denominarse presión
manométrica, y la presión total se llama presión
absoluta. Si la presión es menor que la
atmosférica, como un vacío parcial, la presión
manométrica es negativa.
El medidor de presión más sencillo es el
manómetro de tuvo abierto. El tubo en forma de
U contiene un líquido de densidad con
frecuencia mercurio o agua. Un extremo del
tubo se conecta al recipiente donde se medirá la presión, y el otro está abierto a la
atmósfera, con . La presión en el fondo del tubo debida al fluido de la columna
izquierda es ; y la debida al fluido de la columna derecha es .
Estas presiones se miden en el mismo
punto, así que deben ser iguales:
En la ecuación, es la presión absoluta, y
la diferencia entre la presión absoluta y la
atmosférica es la presión manométrica, la cual es
proporcional a la diferencia de altura y y de
las columnas.
Otro medidor de presión común es el
barómetro de mercurio. El espacio arriba de la
columna solo contiene vapor de mercurio, cuya
presión es insignificante, por lo que la presión es
prácticamente cero. Por lo que:
5. El barómetro de mercurio indica la presión atmosférica directamente por la
altura de la columna de mercurio. En muchas aplicaciones, las presiones suelen describirse
como “pulgadas de mercurio” o “milímetros de mercurio” (abreviado mm Hg). Una
presión de 1mm Hg es 1 torr, por Evangelista Torricelli, inventor del barómetro de mercurio.
Aunque es importante recalcar que estas unidades se ven afectadas por la densidad del
mercurio, que varía según temperatura y la gravedad, depende del lugar, por esto se
recomienda el uso del pascal como unidad de presión.
Un dispositivo común para medir la presión arterial, esfigmomanómetro, usa un
manómetro lleno de mercurio. Las lecturas de la presión arterial, como 130/80, hacen
referencia a las presiones manométricas máxima y mínima de las arterias en unidades mm
Hg o torrs.
PRINCIPIO DE ARQUÍMEDES
La flotación es un fenómeno muy conocido; si el cuerpo es menos denso que el
fluido, entonces flota. El principio de Arquímedes establece que: “Si un cuerpo está
parcial o totalmente sumergido en un fluido, este ejerce una fuerza hacia arriba sobre el
cuerpo igual al peso del fluido desplazado por el cuerpo”. La suma de todas las
componentes de las fuerzas de superficie debe ser una fuerza hacia arriba de igual
magnitud que el peso del fluido dentro de la superficie. La fuerza total hacia arriba que
ejerce el fluido, sobre el cuerpo también es la misma en magnitud al peso del fluido que
desplazó dicho cuerpo, a esta fuerza hacia arriba se le conoce como: Fuerza de flotación
que actúa sobre el cuerpo sólido. La línea de acción de esta fuerza pasa por el centro de
gravedad del fluido desplazado (punto que no coincide con el centro de gravedad del
cuerpo en algunos casos).
6. El hidrómetro
Es un instrumento empleado para
cuantificar la densidad de los líquidos. El flotador
calibrado se hunde en el fluido hasta que el peso
del fluido que desplaza es igual a su propio peso,
por lo que el hidrómetro flota más alto en los
líquidos más densos que en los menos densos, y
tiene un peso en su base para que la posición
enderezada sea estable; además la escala que
posee en su tallo superior, permite obtener una
lectura de la densidad del líquido.
FLUJO DE FLUIDOS
El flujo de fluidos suele ser muy complejo,
pero algunas condiciones se pueden representar
con modelos idealizados relativamente simples. Un
fluido ideal es incompresible (su densidad no
puede cambiar) y no tiene fricción interna
(viscosidad).
El camino o ruta que traza una partícula
individual en un fluido en movimiento se conoce
como línea de flujo. Si el patrón de dicho flujo no
cambia con el tiempo, entonces se observa un
flujo estable; en dicho flujo cada elemento que pasa por un punto dado sigue la misma
línea de flujo. Una línea de corriente es una curva cuya tangente tiene la dirección de la
velocidad del fluido en un punto determinado, por lo que si el patrón de flujo cambia con
el tiempo, las líneas de corriente no coincidirán con las líneas de flujo. Además, las líneas
que pasan por el borde de un elemento de área imaginario, forman un tubo de flujo.
Según los patrones de las líneas de flujo, estos pueden ser clasificados como:
Flujo Laminar: Flujo cuyas capas
adyacentes de fluido se deslizan
suavemente una sobre otra y el flujo es
estable.
Flujo Turbulento: Flujo irregular y caótico,
ocasionado por una tasa de flujo muy alta
o si las superficies de frontera causan
cambios repentinos en la velocidad del
flujo.
7. VISCOSIDAD
Es la fricción interna de un fluido, las
fuerzas viscosas se oponen al movimiento de una
porción de fluido relativo a otra. Las viscosidades
de todos los fluidos dependen mucho de la
temperatura, aumenta para los gases y
disminuyen en los líquidos al subir la temperatura.
Por ello uno de los objetivos del diseño de
lubricantes de motores es reducir lo más posible
la variación de la viscosidad con la temperatura.
Un fluido viscoso tiende a adherirse a una
superficie sólida que está en contacto con ella.
Asimismo, la viscosidad tiene efectos importantes en los líquidos que fluyen por
tuberías, como en el aparato circulatorio. La viscosidad afecta el que un flujo sea laminar
o turbulento ya que cuanto mayor es la viscosidad, mayor es la tendencia del fluido a fluir
en capas y es más probable que el flujo sea laminar.
8. CAPÍTULO 14 RESUMEN
Densidad y presión: Densidad es masa por unidad de vo- m Área pequeña dA dentro
r5 (14.1)
lumen. Si una masa m de material homogéneo tiene un V del fluido en reposo
volumen V, su densidad r es el cociente de la razón m>V.
La gravedad específica es la razón entre la densidad de dF'
un material y la del agua. (Véase el ejemplo 14.1.) p5 (14.2) dFЌ
dA dFЌ
Presión es fuerza normal por unidad de área. La ley de dA
Pascal establece que la presión aplicada a la superficie
de un fluido encerrado se transmite sin disminución a todas
las porciones del fluido. La presión absoluta es la presión Fuerzas normales iguales
ejercidas sobre ambos lados
total en un fluido; la presión manométrica es la diferencia
por el fluido circundante.
entre la presión absoluta y la atmosférica. La unidad de
presión del SI es el pascal (Pa): 1 Pa 5 1 N>m2.
(Véase el ejemplo 14.2.)
Presiones en un fluido en reposo: La diferencia de pre- p2 2 p1 5 2rg 1 y2 2 y1 2
Fluido, densidad r
sión entre dos puntos 1 y 2 en un fluido estático con densi- (presión en un fluido (14.5)
dad uniforme r (un fluido incompresible) es proporcional a de densidad uniforme) p2 5 p0
la diferencia entre las alturas yl y y2. Si la presión en la su- 2
y2 2 y1 5 h
perficie de un líquido incompresible en reposo es p0, la pre- p 5 p0 1 rgh p1 5 p y2
sión a una profundidad h es mayor en una cantidad rgh. 1 y1
(presión en un fluido (14.6)
(Véanse los ejemplos 14.3 y 14.4.)
de densidad uniforme)
Flotación: El principio de Arquímedes dice que cuando un
cuerpo se sumerge en un fluido, éste ejerce sobre el cuerpo
una fuerza de flotación hacia arriba igual al peso del fluido Elemento fluido
que el cuerpo desplaza. (Véase el ejemplo 14.5.) dF' que se sustituye
B por un cuerpo
wcuerpo cg sólido del mismo
tamaño y forma
Flujo de un fluido: Un fluido ideal es incompresible y no A1v1 5 A2v2 v2
d p2A2
tiene viscosidad (no hay fricción interna). Una línea de (ecuación de continuidad, (14.10) c
flujo es la trayectoria de una partícula de fluido; una línea A2 dV
fluido incompresible)
de corriente es una curva tangente en todo punto al ds2
vector de velocidad en ese punto. Un tubo de flujo es dV
un tubo delimitado en sus costados por líneas de flujo. 5 Av
dt (14.11)
En flujo laminar, las capas de fluido se deslizan suavemente Flujo
(tasa de flujo de volumen) v1 b
unas sobre otras. En flujo turbulento, hay gran desorden a y2
y el patrón de flujo cambia constantemente. dV
1 1 p1A1 1
A
La conservación de la masa en un fluido incompresible p1 1 rgy1 1 rv12 5 p2 1 rgy2 1 rv22
2 2 ds1
se expresa con la ecuación de continuidad, la cual relaciona (ecuación de Bernoulli) (14.17) y1
las rapideces de flujo v1 y v2 para dos secciones transversa-
les A1 y A2 de un tubo de flujo. El producto Av es igual a la
tasa de flujo de volumen, dV>dt, la rapidez con que el volu-
men cruza una sección del tubo. (Véase el ejemplo 14.6.)
La ecuación de Bernoulli relaciona la presión p, la
rapidez de flujo v y la altura y de dos puntos 1 y 2
cualesquiera, suponiendo flujo estable en un fluido ideal.
(Véanse los ejemplos 14.7 a 14.10.)
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