Tema 3
[ρ ]= kg/m3

Densidad relativa

P=

ρr =

F
A

ρ
ρA

[P] = 1 N/m2 =1 Pa
[P] = mmHg
[P] = dina/cm2
1atm = 760 mm Hg = 1,013
x 105 Pa

F1
F
= 2
A1
A2

Principio Pascal

Flotación

E = ρ f Vd g
W = ρo Vo g

Caudal=area*velocidad=volu
men/tiempo

A1V1 = A2V2

Q = AV

Conservación de la energía

p+

1
ρ V 2 + ρ g y = constante
2

En paticular
P2 − P =
1

1
ρ ( V12 − V22 )
2

Viscosidad (μ)

Ley de Poiseuille

v(r ) =
Q=

p1 − p2 2 2
(R − r )
4µ L

π R4
∆P
8µ L

Q =Av
Qm = ρ QV

Resistencia hidrodinámica

Rh =
Potencia

8µ L
π R4

P = FV

En n bifurcaciones la caída
de presión se mantiene cte si
Potencia del corazón

Formulario tema 3

  • 1.
    Tema 3 [ρ ]=kg/m3 Densidad relativa P= ρr = F A ρ ρA [P] = 1 N/m2 =1 Pa [P] = mmHg [P] = dina/cm2 1atm = 760 mm Hg = 1,013 x 105 Pa F1 F = 2 A1 A2 Principio Pascal Flotación E = ρ f Vd g W = ρo Vo g Caudal=area*velocidad=volu men/tiempo A1V1 = A2V2 Q = AV Conservación de la energía p+ 1 ρ V 2 + ρ g y = constante 2 En paticular P2 − P = 1 1 ρ ( V12 − V22 ) 2 Viscosidad (μ) Ley de Poiseuille v(r ) = Q= p1 − p2 2 2 (R − r ) 4µ L π R4 ∆P 8µ L Q =Av Qm = ρ QV Resistencia hidrodinámica Rh = Potencia 8µ L π R4 P = FV En n bifurcaciones la caída de presión se mantiene cte si Potencia del corazón