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![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](https://image.slidesharecdn.com/formulariotema3-140118171005-phpapp02/75/Formulario-tema-3-1-2048.jpg)

Este documento presenta conceptos clave de física como densidad, presión, principio de Pascal, flotación, caudal, conservación de energía, viscosidad, ley de Poiseuille, resistencia hidrodinámica y potencia. Incluye fórmulas matemáticas para calcular estas cantidades en sistemas físicos.
![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](https://image.slidesharecdn.com/formulariotema3-140118171005-phpapp02/75/Formulario-tema-3-1-2048.jpg)