Este documento presenta un test de 27 preguntas sobre conceptos básicos de hidrostática como densidad, presión, empuje y flotación. El test evalúa la comprensión de estas ideas a través de preguntas de selección múltiple y explicaciones breves sobre experimentos e imágenes relacionadas a la hidrostática.
Este documento presenta una guía interactiva para la resolución de ejercicios sobre presión para estudiantes de 4o de ESO. Incluye la definición de presión, conceptos como presión hidrostática, principio de Arquímedes y presión atmosférica. Contiene más de 30 ejercicios resueltos sobre estas ideas con explicaciones detalladas.
Este documento presenta conceptos clave sobre presión y fluidos. Explica que la presión es fuerza por unidad de área y define unidades como el Pascal. Describe que la presión en los fluidos aumenta con la profundidad debido a la presión hidrostática. También introduce el principio de Pascal, que establece que un cambio de presión en cualquier punto de un fluido se transmite instantáneamente a todos los puntos.
El documento explica la presión en los líquidos. Indica que la presión aumenta a mayor profundidad debido al peso de la columna de líquido sobre la superficie. Define la presión en un punto como igual a la densidad del líquido por la gravedad por la altura. Establece que la diferencia de presión entre dos puntos depende de la diferencia de alturas entre los puntos.
Ejercicios de hidrostática (Física) I.T.S.Bolívar ( Ambato - Ecuador )Diego F. Valarezo C.
Este documento presenta 16 problemas de física relacionados con la presión hidrostática, la densidad, el empuje y la flotación. Los problemas involucran calcular presiones, fuerzas y densidades en diversas situaciones que incluyen recipientes llenos de líquidos, proyectiles, bloques sumergidos y más. Se pide determinar valores como profundidad, volumen, peso, aceleración y tiempo.
Este documento introduce los conceptos básicos de la mecánica de fluidos. Explica que los fluidos son sustancias que no resisten fuerzas cortantes y adoptan la forma de su contenedor. Describe la densidad, densidad relativa y peso específico de los fluidos. También define la presión en un fluido y cómo varía la presión con la profundidad. Por último, presenta el principio de Pascal sobre cómo los cambios de presión se transmiten a través de un fluido confinado.
Este documento presenta conceptos clave sobre fuerza y presión en fluidos. Explica que la presión es fuerza por unidad de área y define unidades como el Pascal. Describe que la presión hidrostática aumenta con la profundidad debido al peso del fluido sobrecapas inferiores. También introduce el principio de Pascal, el cual establece que un cambio de presión en cualquier punto de un fluido se transmite sin pérdida a todos los demás puntos.
Este documento trata sobre los conceptos básicos de la mecánica de fluidos, incluyendo la densidad, presión, principio de Pascal, flotación y tensión superficial. Explica las relaciones entre estas magnitudes físicas y presenta ejemplos numéricos y de cálculo para ilustrar los principios.
El documento presenta un resumen de cuatro bloques de física que incluyen el comportamiento de los fluidos, las diferencias entre calor y temperatura, las leyes de la electricidad y la relación entre electricidad y magnetismo.
Este documento presenta una guía interactiva para la resolución de ejercicios sobre presión para estudiantes de 4o de ESO. Incluye la definición de presión, conceptos como presión hidrostática, principio de Arquímedes y presión atmosférica. Contiene más de 30 ejercicios resueltos sobre estas ideas con explicaciones detalladas.
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El documento explica la presión en los líquidos. Indica que la presión aumenta a mayor profundidad debido al peso de la columna de líquido sobre la superficie. Define la presión en un punto como igual a la densidad del líquido por la gravedad por la altura. Establece que la diferencia de presión entre dos puntos depende de la diferencia de alturas entre los puntos.
Ejercicios de hidrostática (Física) I.T.S.Bolívar ( Ambato - Ecuador )Diego F. Valarezo C.
Este documento presenta 16 problemas de física relacionados con la presión hidrostática, la densidad, el empuje y la flotación. Los problemas involucran calcular presiones, fuerzas y densidades en diversas situaciones que incluyen recipientes llenos de líquidos, proyectiles, bloques sumergidos y más. Se pide determinar valores como profundidad, volumen, peso, aceleración y tiempo.
Este documento introduce los conceptos básicos de la mecánica de fluidos. Explica que los fluidos son sustancias que no resisten fuerzas cortantes y adoptan la forma de su contenedor. Describe la densidad, densidad relativa y peso específico de los fluidos. También define la presión en un fluido y cómo varía la presión con la profundidad. Por último, presenta el principio de Pascal sobre cómo los cambios de presión se transmiten a través de un fluido confinado.
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Este documento trata sobre los conceptos básicos de la mecánica de fluidos, incluyendo la densidad, presión, principio de Pascal, flotación y tensión superficial. Explica las relaciones entre estas magnitudes físicas y presenta ejemplos numéricos y de cálculo para ilustrar los principios.
El documento presenta un resumen de cuatro bloques de física que incluyen el comportamiento de los fluidos, las diferencias entre calor y temperatura, las leyes de la electricidad y la relación entre electricidad y magnetismo.
Este documento presenta conceptos básicos de mecánica de fluidos, incluyendo la definición de fluido, estática y dinámica de fluidos, presión, principio de Pascal y principio de Arquímedes. Explica que la mecánica de fluidos estudia el comportamiento de los fluidos en reposo o movimiento y su interacción con sólidos. También incluye ejemplos ilustrativos de aplicación de los principios.
Este documento resume las unidades de estudio de una clase de física sobre hidrostática, termodinámica, ondas mecánicas, óptica, electrostática y corriente eléctrica. Incluye conceptos como presión, densidad, principios de Pascal y Arquímedes, temperatura, sonido, luz, carga eléctrica y circuitos eléctricos. También describe las evaluaciones realizadas y los comentarios del profesor.
Este documento resume conceptos clave sobre fluidos y presión. Explica que la presión es la fuerza perpendicular por unidad de área. Describe cómo se mide la presión atmosférica y cómo varía la presión en los líquidos según la profundidad. También explica el principio de Pascal y cómo se transmite la presión en los fluidos de manera uniforme en todas direcciones.
Este documento presenta conceptos clave sobre fluidos en reposo, incluyendo densidad, presión, presión atmosférica, ley de Pascal y principio de Arquímedes. Explica que la presión en un fluido depende de la profundidad y densidad, y es independiente del área. También describe cómo la presión se transmite uniformemente a través de un fluido y cómo los objetos sumergidos experimentan una fuerza de flotación igual al peso del fluido desplazado.
0 resueltos sm fuerzas y estática de fluidosjmartinezdaz
Este documento presenta varios ejercicios relacionados con las fuerzas y el equilibrio de los fluidos. Incluye preguntas sobre la presión atmosférica, la presión ejercida por los fluidos, y aplicaciones como las prensas hidráulicas. Los ejercicios cubren temas como cómo varía la presión con la profundidad, la densidad y otras propiedades de los fluidos.
El documento describe un problema de física sobre un tanque presurizado para un cohete que contiene queroseno. Se pide calcular (a) la densidad del queroseno dado su masa y volumen, y (b) la profundidad del queroseno dado la fuerza que ejerce sobre el fondo del tanque y su área. Los datos proporcionados incluyen la presión, masa, volumen, área y fuerza.
Este documento trata sobre la fuerza y presión en los fluidos. Explica conceptos como la presión, la densidad y la presión hidrostática. Describe experimentos para demostrar cómo la presión dentro de un líquido crea una fuerza y cómo la presión hidrostática aumenta con la profundidad. También incluye ejemplos resueltos de cálculos de presión.
Este documento presenta información sobre la mecánica de fluidos y la hidrostática. Explica conceptos
clave como volumen, densidad, peso específico y presión. También describe principios como el de Pascal y
el de Arquímedes. Finalmente, incluye ejemplos de problemas y actividades relacionadas con estos temas.
Este documento presenta 21 preguntas sobre conceptos de hidrostática como presión, fuerza de empuje y flotabilidad. Las preguntas involucran calcular la presión ejercida por un bloque sobre una superficie, la fuerza total aplicada por un líquido en un cilindro y la fuerza necesaria para mantener en equilibrio un sistema de prensa hidráulica.
El documento presenta conceptos y fórmulas relacionadas con la densidad, presión, principios de Pascal, Arquímedes y flotabilidad. Incluye definiciones, fórmulas para calcular presión, empuje y peso aparente, así como ejemplos y ejercicios sobre estas temáticas.
Este documento presenta 10 ejercicios de hidrostática para que los estudiantes los resuelvan. Los ejercicios incluyen cálculos de presión, fuerza y densidad en diversos escenarios que involucran líquidos, como estrellas de neutrones, tubos en U, piscinas, recipientes y esferas sumergidas entre líquidos de diferente densidad. Se pide determinar valores numéricos y explicar cómo varía la presión al cambiar parámetros como la superficie o la fuerza.
Este documento describe conceptos básicos de mecánica de fluidos. Explica que un fluido puede estar en reposo o movimiento y define las ramas de hidrostática, hidrodinámica y neumática. También cubre temas como densidad, presión, principio de Pascal y Arquimedes. Finalmente, introduce la ecuación de continuidad y el teorema de Bernoulli, que relaciona la presión y velocidad de un fluido en movimiento.
Este documento presenta 10 problemas relacionados con la estática de fluidos. Los problemas cubren principios como el principio de Arquímedes, la hidrostática, presión, flotación y densidad. Se piden cálculos como determinar la presión ejercida por un bloque, la fuerza necesaria para levantar un tapón sumergido y si una esfera flota o se hunde en un fluido.
Este documento presenta información sobre fluidos estáticos. Define fluidos como sustancias que pueden deslizarse fácilmente y describe las propiedades de los líquidos y gases. Explica que la presión en un fluido depende de la profundidad y la densidad del fluido, según la ecuación fundamental de la hidrostática. También cubre los principios de Pascal y Arquímedes relacionados con la transmisión de presión en los fluidos.
Este documento presenta 10 problemas relacionados con el principio de Arquímedes y el cálculo del empuje sobre objetos sumergidos en líquidos. Explica el principio de Arquímedes y cómo se utiliza para calcular el empuje, el peso aparente, la densidad de objetos y líquidos. Resuelve problemas involucrando estas cantidades para diversos objetos y líquidos.
1) El documento explica el principio de Arquímedes sobre el empuje que sufre un cuerpo sumergido en un líquido. El empuje es igual al peso del volumen de líquido desplazado y depende de la densidad del líquido y del volumen del cuerpo, no de su peso.
2) Se describen experimentos realizados por Arquímedes para determinar que parte de un objeto estaba hecho de oro y que parte de plata sin dañarlo.
3) Se presentan ejemplos de aplicación del principio para calcular
El documento define la presión como la fuerza ejercida sobre la unidad de superficie. Explica que la presión atmosférica se puede medir en milímetros de mercurio, atmósferas, pascales o kilos. También describe el principio de Arquímedes, que establece que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje igual al peso del fluido desalojado.
La hidromecánica estudia los fluidos y sus propiedades. Se divide en hidrostática, que estudia el equilibrio estático de los líquidos, hidrodinámica, que estudia el movimiento dinámico de los líquidos, y neumática, que estudia los principios anteriores aplicados a los gases. Algunas propiedades fundamentales de los fluidos son la viscosidad, el volumen, la cohesión, la compresibilidad y la densidad.
Este documento resume las propiedades fundamentales de los líquidos, incluyendo su densidad, presión, principio de Pascal, principio de Arquímedes y ecuaciones de hidrostática y hidrodinámica. También presenta ejemplos numéricos para ilustrar estos conceptos.
Este documento presenta conceptos clave de hidrostática, incluyendo densidad, presión, presión hidrostática y empuje hidrostático. Explica que la hidrostática estudia las propiedades de los líquidos en reposo y las leyes que los describen. Proporciona fórmulas y ejemplos para calcular valores como presión, tiempo de caída, diferencia de presiones y tensión en una cuerda.
La hidrostática estudia los líquidos en reposo y sus principios también se aplican a los gases. La presión en un fluido depende de la fuerza sobre el área. La presión total en un fluido aumenta con la profundidad debido a la gravedad, según la ecuación fundamental de la hidrostática. El principio de Pascal establece que un cambio de presión en un punto de un fluido incompresible se transmite en igual magnitud a todos los puntos.
Este documento resume los principios básicos de la hidrostática. Explica que la hidrostática estudia los líquidos en reposo y que sus principios también se aplican a los gases. Define conceptos como presión, densidad y ecuación básica de la hidrostática. También describe características de los líquidos como viscosidad, tensión superficial y principios como el de Pascal y el de Arquímedes.
Este documento presenta conceptos básicos de mecánica de fluidos, incluyendo la definición de fluido, estática y dinámica de fluidos, presión, principio de Pascal y principio de Arquímedes. Explica que la mecánica de fluidos estudia el comportamiento de los fluidos en reposo o movimiento y su interacción con sólidos. También incluye ejemplos ilustrativos de aplicación de los principios.
Este documento resume las unidades de estudio de una clase de física sobre hidrostática, termodinámica, ondas mecánicas, óptica, electrostática y corriente eléctrica. Incluye conceptos como presión, densidad, principios de Pascal y Arquímedes, temperatura, sonido, luz, carga eléctrica y circuitos eléctricos. También describe las evaluaciones realizadas y los comentarios del profesor.
Este documento resume conceptos clave sobre fluidos y presión. Explica que la presión es la fuerza perpendicular por unidad de área. Describe cómo se mide la presión atmosférica y cómo varía la presión en los líquidos según la profundidad. También explica el principio de Pascal y cómo se transmite la presión en los fluidos de manera uniforme en todas direcciones.
Este documento presenta conceptos clave sobre fluidos en reposo, incluyendo densidad, presión, presión atmosférica, ley de Pascal y principio de Arquímedes. Explica que la presión en un fluido depende de la profundidad y densidad, y es independiente del área. También describe cómo la presión se transmite uniformemente a través de un fluido y cómo los objetos sumergidos experimentan una fuerza de flotación igual al peso del fluido desplazado.
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Este documento presenta varios ejercicios relacionados con las fuerzas y el equilibrio de los fluidos. Incluye preguntas sobre la presión atmosférica, la presión ejercida por los fluidos, y aplicaciones como las prensas hidráulicas. Los ejercicios cubren temas como cómo varía la presión con la profundidad, la densidad y otras propiedades de los fluidos.
El documento describe un problema de física sobre un tanque presurizado para un cohete que contiene queroseno. Se pide calcular (a) la densidad del queroseno dado su masa y volumen, y (b) la profundidad del queroseno dado la fuerza que ejerce sobre el fondo del tanque y su área. Los datos proporcionados incluyen la presión, masa, volumen, área y fuerza.
Este documento trata sobre la fuerza y presión en los fluidos. Explica conceptos como la presión, la densidad y la presión hidrostática. Describe experimentos para demostrar cómo la presión dentro de un líquido crea una fuerza y cómo la presión hidrostática aumenta con la profundidad. También incluye ejemplos resueltos de cálculos de presión.
Este documento presenta información sobre la mecánica de fluidos y la hidrostática. Explica conceptos
clave como volumen, densidad, peso específico y presión. También describe principios como el de Pascal y
el de Arquímedes. Finalmente, incluye ejemplos de problemas y actividades relacionadas con estos temas.
Este documento presenta 21 preguntas sobre conceptos de hidrostática como presión, fuerza de empuje y flotabilidad. Las preguntas involucran calcular la presión ejercida por un bloque sobre una superficie, la fuerza total aplicada por un líquido en un cilindro y la fuerza necesaria para mantener en equilibrio un sistema de prensa hidráulica.
El documento presenta conceptos y fórmulas relacionadas con la densidad, presión, principios de Pascal, Arquímedes y flotabilidad. Incluye definiciones, fórmulas para calcular presión, empuje y peso aparente, así como ejemplos y ejercicios sobre estas temáticas.
Este documento presenta 10 ejercicios de hidrostática para que los estudiantes los resuelvan. Los ejercicios incluyen cálculos de presión, fuerza y densidad en diversos escenarios que involucran líquidos, como estrellas de neutrones, tubos en U, piscinas, recipientes y esferas sumergidas entre líquidos de diferente densidad. Se pide determinar valores numéricos y explicar cómo varía la presión al cambiar parámetros como la superficie o la fuerza.
Este documento describe conceptos básicos de mecánica de fluidos. Explica que un fluido puede estar en reposo o movimiento y define las ramas de hidrostática, hidrodinámica y neumática. También cubre temas como densidad, presión, principio de Pascal y Arquimedes. Finalmente, introduce la ecuación de continuidad y el teorema de Bernoulli, que relaciona la presión y velocidad de un fluido en movimiento.
Este documento presenta 10 problemas relacionados con la estática de fluidos. Los problemas cubren principios como el principio de Arquímedes, la hidrostática, presión, flotación y densidad. Se piden cálculos como determinar la presión ejercida por un bloque, la fuerza necesaria para levantar un tapón sumergido y si una esfera flota o se hunde en un fluido.
Este documento presenta información sobre fluidos estáticos. Define fluidos como sustancias que pueden deslizarse fácilmente y describe las propiedades de los líquidos y gases. Explica que la presión en un fluido depende de la profundidad y la densidad del fluido, según la ecuación fundamental de la hidrostática. También cubre los principios de Pascal y Arquímedes relacionados con la transmisión de presión en los fluidos.
Este documento presenta 10 problemas relacionados con el principio de Arquímedes y el cálculo del empuje sobre objetos sumergidos en líquidos. Explica el principio de Arquímedes y cómo se utiliza para calcular el empuje, el peso aparente, la densidad de objetos y líquidos. Resuelve problemas involucrando estas cantidades para diversos objetos y líquidos.
1) El documento explica el principio de Arquímedes sobre el empuje que sufre un cuerpo sumergido en un líquido. El empuje es igual al peso del volumen de líquido desplazado y depende de la densidad del líquido y del volumen del cuerpo, no de su peso.
2) Se describen experimentos realizados por Arquímedes para determinar que parte de un objeto estaba hecho de oro y que parte de plata sin dañarlo.
3) Se presentan ejemplos de aplicación del principio para calcular
El documento define la presión como la fuerza ejercida sobre la unidad de superficie. Explica que la presión atmosférica se puede medir en milímetros de mercurio, atmósferas, pascales o kilos. También describe el principio de Arquímedes, que establece que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje igual al peso del fluido desalojado.
La hidromecánica estudia los fluidos y sus propiedades. Se divide en hidrostática, que estudia el equilibrio estático de los líquidos, hidrodinámica, que estudia el movimiento dinámico de los líquidos, y neumática, que estudia los principios anteriores aplicados a los gases. Algunas propiedades fundamentales de los fluidos son la viscosidad, el volumen, la cohesión, la compresibilidad y la densidad.
Este documento resume las propiedades fundamentales de los líquidos, incluyendo su densidad, presión, principio de Pascal, principio de Arquímedes y ecuaciones de hidrostática y hidrodinámica. También presenta ejemplos numéricos para ilustrar estos conceptos.
Este documento presenta conceptos clave de hidrostática, incluyendo densidad, presión, presión hidrostática y empuje hidrostático. Explica que la hidrostática estudia las propiedades de los líquidos en reposo y las leyes que los describen. Proporciona fórmulas y ejemplos para calcular valores como presión, tiempo de caída, diferencia de presiones y tensión en una cuerda.
La hidrostática estudia los líquidos en reposo y sus principios también se aplican a los gases. La presión en un fluido depende de la fuerza sobre el área. La presión total en un fluido aumenta con la profundidad debido a la gravedad, según la ecuación fundamental de la hidrostática. El principio de Pascal establece que un cambio de presión en un punto de un fluido incompresible se transmite en igual magnitud a todos los puntos.
Este documento resume los principios básicos de la hidrostática. Explica que la hidrostática estudia los líquidos en reposo y que sus principios también se aplican a los gases. Define conceptos como presión, densidad y ecuación básica de la hidrostática. También describe características de los líquidos como viscosidad, tensión superficial y principios como el de Pascal y el de Arquímedes.
El documento explica conceptos fundamentales de hidrostática e hidrodinámica. Define la presión hidrostática como la fuerza por unidad de área que ejerce un fluido en reposo. Explica que la presión depende de la profundidad y densidad del fluido. También describe el principio de Pascal, vasos comunicantes, y el principio de Arquímedes sobre el empuje que recibe un cuerpo sumergido. Finalmente, introduce conceptos básicos de hidrodinámica sobre la presión y velocidad de los fluidos en movimiento.
Este documento describe un experimento para verificar la relación lineal entre la presión y la profundidad en un fluido en reposo. Se midió experimentalmente la presión a diferentes profundidades en un tanque de agua y los datos se ajustaron a una ecuación lineal, lo que verifica la teoría de que la presión aumenta linealmente con la profundidad en un fluido estático. También se calculó experimentalmente la densidad del agua en el tanque.
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.
O documento descreve conceitos básicos de hidrostática, incluindo: 1) Hidrostática estuda líquidos e gases em equilíbrio estático; 2) Pressão e densidade são grandezas fundamentais para o estudo; 3) São apresentadas definições, unidades e exemplos de pressão e densidade.
El documento habla sobre hidrostática, que se refiere al estudio de los fluidos en reposo. Explica conceptos como densidad, presión, presión hidrostática y principios como el de Pascal, Arquímedes y comunicación de vasos. Incluye ejemplos numéricos y aplicaciones como la prensa hidráulica.
Este documento contiene una evaluación de Física sobre el tema de presión atmosférica y densidad. La evaluación consta de 18 preguntas de selección múltiple y una pregunta abierta. Las preguntas cubren conceptos como la definición de presión, cómo la presión depende de factores como la profundidad, el área y la fuerza, y por qué la presión atmosférica disminuye a mayor altitud.
El documento presenta una serie de ejercicios relacionados con la hidrostática y los fluidos. Los ejercicios cubren temas como la presión en depósitos y recipientes llenos de fluidos, el empuje y flotabilidad de objetos sumergidos, y las fuerzas en sistemas hidráulicos como prensas y sillones dentales. Se piden cálculos de presiones, fuerzas, densidades y volúmenes sumergidos para diversos escenarios que involucran el agua, mercurio, aceite, alcohol y otros fluidos.
1. El documento presenta una serie de problemas de mecánica de fluidos relacionados con presiones, fuerzas y empujes ejercidos por fluidos. Los problemas incluyen cálculos de presiones en diferentes unidades, fuerzas sobre superficies sumergidas, factores de amplificación en prensas hidráulicas y cálculos relacionados con objetos que flotan.
2. Las soluciones a los problemas implican conversiones de unidades, aplicación de fórmulas como la presión hidrostática y el principio de Arquímedes, y cálculos algebraicos para
Este documento resume los principales conceptos de la hidrostática, que estudia los fluidos en reposo. Explica que la hidromecánica se divide en hidrostática, hidrodinámica y neumática. Define fluido y enumera las características de los fluidos como carecer de forma propia, tener volumen determinado los líquidos, ser expansibles los gases, y propiedades como la elasticidad, compresibilidad, viscosidad y cohesión. Además, introduce conceptos clave como la presión en los fluidos y sus leyes como la de Pascal y Arquí
Este documento presenta 14 ejercicios de fluidos que abordan conceptos como la presión, el empuje, la densidad y su aplicación en prensas hidráulicas y otros fenómenos relacionados con los fluidos. Los ejercicios incluyen cálculos para determinar la densidad y peso aparente de objetos sumergidos, la altura a la que flotan bloques de madera, la fuerza requerida para levantar estructuras usando prensas hidráulicas y la presión ejercida por un corazón sobre la sangre.
Este documento presenta 34 problemas de física relacionados con fluidos, presión y principios de Arquímedes y Pascal. Los problemas cubren temas como la densidad, la presión atmosférica, la flotación, la presión hidrostática y los elevadores hidráulicos. El documento proporciona las fórmulas y conceptos clave necesarios para resolver los problemas numéricamente.
Examen 4º ESO Fluidos y Dinámica 26.2.2014Juan Sanmartin
Este documento presenta un examen de Física de 4o de ESO que consta de varios bloques. El primer bloque contiene una pregunta sobre la experiencia de Magdeburgo de Otto von Guericke. Los bloques II y III contienen ejercicios y cálculos sobre aceleración, presión, fuerza y diseño de globos aerostáticos. El bloque de teoría plantea preguntas múltiple opción sobre conceptos como empuje, masa, presión, fuerza y densidad de fluidos.
Deberes%2 Bestatica%2 Bde%2 Bfluidos.Doc Par 8diarmseven
Este documento presenta 16 problemas de hidrostática que involucran conceptos como fuerza de flotación, densidad relativa, presión en diferentes profundidades, fuerzas sobre compuertas y más. Los problemas deben ser resueltos calculando cantidades como fuerzas, volúmenes sumergidos, porcentajes de sustancias en una mezcla y momentos de torsión.
El documento presenta 14 ejercicios de hidrostática para resolver en el cuaderno. Los ejercicios involucran conceptos como presión hidrostática, empuje, fuerza resultante y masa específica. Se pide calcular valores como fuerza, presión y empuje usando fórmulas como la de Pascal, Arquímedes y la definición de presión. Los ejercicios abarcan temas como grúas hidráulicas, frenos de autos, prensas y flotación de objetos.
Este documento presenta 18 problemas de física y química sobre presión y fuerzas en fluidos. Los problemas involucran conceptos como densidad, empuje, fuerza de flotación y volumen sumergido/emergido de objetos en diferentes líquidos como agua, aceite y alcohol. Se proporcionan las soluciones a cada problema que involucran cálculos matemáticos para determinar cantidades como densidad, volumen, fuerza y parte sumergida/emergida de objetos.
Este documento presenta conceptos básicos sobre calorimetría y calor. Define calor como la energía que se transmite de un cuerpo a otro debido a una diferencia de temperatura. Explica que la cantidad de calor (Q) es la medida de energía en forma de calor que ingresa o sale de un cuerpo, y que fluye espontáneamente de un cuerpo más caliente a uno más frío. También introduce la energía interna como la energía que posee un cuerpo en su interior y que aumenta con la temperatura.
1. El documento explica el principio de Arquímedes, que establece que todo cuerpo sumergido en un fluido recibe un empuje ascendente igual al peso del fluido desalojado.
2. Se describen tres casos posibles dependiendo de si el peso del cuerpo es menor, igual o mayor que el empuje ascendente.
3. También se explican las fórmulas para calcular el volumen desalojado, el empuje y el peso aparente de un cuerpo sumergido, y se resuelven algunos ejercicios numéricos como ej
Este documento contiene varias preguntas y problemas de hidrostática y aerodinámica tomados de exámenes de admisión a la universidad. Cubren temas como presión hidrostática, empuje, densidad, velocidad y caudal de fluidos, entre otros.
Este documento contiene 21 preguntas de opción múltiple sobre conceptos de física relacionados con fluidos, incluyendo densidad, principio de Arquímedes, presión hidrostática, tensión superficial y otros. Las preguntas abarcan temas como la definición de densidad, las aplicaciones del principio de Pascal, la experiencia de Torricelli para medir la presión atmosférica, y las propiedades de los vasos comunicantes. El documento forma parte de una guía de estudio para un examen de ciencias naturales de segundo año de
Este documento introduce conceptos fundamentales de hidrostática, incluyendo densidad, peso específico, presión y su relación. 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 define la presión como la fuerza por unidad de área y presenta fórmulas para calcular la presión en diferentes situaciones como debajo del agua y en la atmósfera.
Este documento contiene 14 preguntas sobre conceptos básicos de fluidos como densidad, presión, hidrostática y sistemas de vasos comunicantes. Las preguntas abarcan temas como cálculo de masa, presión, diferencia de niveles en sistemas con fluidos de diferente densidad y variaciones de presión con la profundidad o cambios en el área.
Este documento presenta conceptos clave sobre presión, incluyendo: 1) La presión se define como la fuerza ejercida sobre una unidad de superficie. 2) La presión atmosférica puede medirse en unidades como pascales, milímetros de mercurio y bares. 3) Según el principio fundamental de la hidrostática, la presión en un fluido depende de la profundidad y la densidad del fluido.
Este documento describe experimentos para investigar el principio de Arquímedes y la fuerza de flotación. Se determina la densidad de un objeto y se observa el comportamiento de un "buzo de Descartes" al variar la presión dentro de una botella de agua.
Este documento describe experimentos para investigar el principio de Arquímedes y la fuerza de flotación. Se determina la densidad de un objeto usando el principio y observando el comportamiento de un "buzo de Descartes" al variar la presión dentro de una botella de agua.
Este documento presenta conceptos clave sobre fluidos, incluyendo la definición de presión, cómo se mide la presión atmosférica, el principio de Pascal y los vasos comunicantes. Explica que la presión se define como la fuerza perpendicular por unidad de área y que la presión atmosférica depende de la densidad del aire, la altura de la columna de aire y la gravedad. También resume el principio de Pascal de que la presión se transmite en todas direcciones a través de un fluido, y cómo los vasos comunicantes
Nietzsche critica la cultura occidental por ser decadente y dogmática. Culpa a Sócrates y el cristianismo de haber separado la razón de los sentimientos y la vida, dando más importancia a la razón. Esto llevó a una moral impuesta que aleja al ser humano de sus instintos vitales. Nietzsche propone superar el nihilismo a través de una moral autónoma basada en la voluntad de poder, representada por el ideal del superhombre.
Este documento resume las principales cuestiones y respuestas de la filosofía a lo largo de la historia. Aborda ocho preguntas fundamentales como ¿se puede llegar a conocer la realidad?, ¿cómo?, ¿qué métodos se usan? y explica las diferentes posiciones filosóficas como el dogmatismo, el escepticismo, el relativismo y el pragmatismo. También describe conceptos como la deducción, la inducción, la dialéctica, el racionalismo y el empirismo. En menos de tres oraciones resume los temas centrales del documento
1. El documento resume las características de las personas exitosas según Napoleón Hill, incluyendo tener un propósito definido, confianza en sí mismos, y mostrar iniciativa, imaginación, actividad, entusiasmo, autocontrol, persistencia, enfocarse, ser resistentes, trabajar duro, y ser empáticos.
2. También presenta videos relacionados con temas como la actitud mental positiva, superar la duda de otros, ser creativo, lograr metas y sueños, y un resumen de Piense y Hágase Rico
El documento resume el pensamiento filosófico de Federico Nietzsche, criticando la cultura occidental como decadente y dogmática. Nietzsche rechazó la moral impuesta y se rebeló contra Sócrates, el Cristianismo, la razón, la ciencia y la sociedad. Propuso que la voluntad de poder lleva al hombre a convertirse en un superhombre capaz de crear sus propios valores o a ser un ser despreciable.
El documento discute el sentido de pertenencia y cómo puede ser manipulado. Explica que el sentido de pertenencia se refiere a sentirse parte de un grupo e identificarse con los demás miembros. También analiza el experimento del profesor Ron Jones donde logró manipular a estudiantes para que se unieran a un movimiento autoritario, mostrando cómo el deseo de pertenencia puede ser explotado. Finalmente, resume 10 estrategias de manipulación de masas descritas por Noam Chomsky.
El documento presenta información sobre los procesos de socialización primaria y secundaria. La socialización es el proceso a través del cual las personas aprenden y adoptan las normas y valores de su sociedad. La socialización primaria ocurre principalmente a través de la familia y factores como la edad, el género y la clase social. La socialización secundaria implica la influencia de otros grupos como la escuela, los amigos y los medios de comunicación.
Presentación que describe las principales características de los diseños de investigación. Las características de las teorías científicas y los elementos del proyecto de investigación.
1. Test de autoadministración para
la evaluación de conceptos
básicos de hidrostática.
Prof. Lino Pastene O.
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2. 1. En los dos vasos hay la misma cantidad de líquido. ¿En cuál de
los diagramas se muestra que hay una mayor densidad de la
materia?
a) A
b) B
c) Ambos.
d) Ninguno
A B
3. Hay más densidad en el vaso que tiene más
partículas por cantidad de líquido.
5. 2. En ambos vasos hay la misma cantidad de líquido. El líquido
en el vaso A pesa 50 gramos; mientras que el líquido del vaso
B pesa 80 gramos. ¿En qué vaso hay un líquido de mayor
densidad?
a) A
b) B
c) Ambos
d) Ninguno
A B
6. Si un líquido pesa más que otro en un mismo
volumen, tiene mayor densidad.
8. 3. La densidad es la cantidad de materia que hay en un volumen
determinado.
a) Volumen ; materia.
b) Volumen; peso.
c) Materia; peso
d) Materia; volumen
9. La densidad es la cantidad de materia que hay en
un volumen dado.
11. 4. Si el trozo de madera de la
fotografía flota en el agua, se debe
a que:
a) Es más denso que el agua.
b) Es menos denso que el agua.
c) Tiene la misma densidad que el
agua.
d) Es más pesado que el agua.
12. La madera flota en el agua, porque en un mismo
volumen de agua y madera, la madera tiene
menos masa.
17. 3
6
6. Si una piedra de un litro (l) de volumen, tiene una masa
de 2 kilógramos (kg), su densidad es:
a) 1 gr/cm3
b) 2 gr /cm3
c) 0.5 gr / cm3
d) 0.5 cm3 / gr
18. Como 1 kilógramo tiene 1000 gramos, y un litro
tiene 1000 cm3, entonces la densidad es 2000 gr /
1000 cm3, que es igual a 2 gr/cm3.
20. 7. ¿Por qué el hielo flota en el agua?
Porque:
a) el agua está más helada.
b) tiene una mayor densidad.
c) el hielo es más pesado que el
agua.
d) el agua es más densa.
21. El agua alcanza su máxima densidad a los 4°C. Si
baja más la temperatura, el agua se congela y
disminuye su densidad, porque las moléculas de
agua se separan entre si. En estado líquido, las
partículas están más juntas.
23. 8. La fotografía muestra una botella
con agua que se rompió luego de
colocarse en un congelador. ¿Por qué
pasó esto?
a) El vidrio se hizo más débil con el
frío.
b) El agua congelada aumentó su
volumen.
c) El hielo es más denso que el agua
líquida.
d) Los cristales de hielo rompieron el
vidrio.
24. Al congelarse el agua, las moléculas se separan y
aumentan el volumen. Este aumento de volumen
del hielo rompen el vidrio de la botella.
26. 9. Si unos cubos de hielo flotan en el
agua que está a punto de rebasarse, si se
derriten ¿qué es lo que sucedería?
a) Sube el nivel del agua.
b) Se mantiene el nivel.
c) Baja el nivel del agua.
d) No se puede saber con certeza.
27. El nivel debiera bajar porque el hielo tiene más
volumen que el agua líquida, y al derretirse,
disminuye el volumen.
29. 10. ¿En cuál de las siguientes posiciones de este bloque de
cemento se ejerce una mayor presión sobre el suelo?
No se puede saber con certeza.
a) b) c)
d)
30. El bloque de punta ejerce una mayor presión,
porque centra todo su peso en un mismo punto.
32. 11. Un cuchillo, como el de la fotografía,
costará menos penetrarlo en un trozo de
madera:
a) De punta.
b) De filo.
c) De canto.
d) Del mango.
a)
c)
b)
d)
33. Es más fácil de punta, porque se ejerce una mayor
presión en un punto muy pequeño.
35. 12. Cuatro bloques de cemento se colocan sobre el piso. ¿Cuál
de ellos ejerce una mayor presión sobre el suelo?
a) 1 newton sobre 1 m2
b) 1 newton sobre 2 m2
c) 2 newton sobre 2 m2
d) 2 newton sobre 0.5 m2
36. La mayor presión la ejerce el bloque d) porque el
peso del bloque (2 N) se centra en 0,5 m2, es
decir, 2 N / 05 m2 = 4 N/m2
38. 13. Para calcular la presión de un objeto sobre
el piso, se:
a) Se suma el peso con el área.
b) Se resta el peso al área.
c) Se multiplica el peso con el área.
d) Se divide el peso con el área.
39. Para calcular la presión (p) se divide el peso o la
fuerza (F) por el área (A).
P = F/A
41. 14. Si un pascal (Pa) es igual a 1 newton
por metro cuadrado (N/m2) cuántos
pascales hay en 20 newton por m2?
a) 2 pascales
b) 20 pascales
c) 200 pascales
d) No se puede saber con certeza.
42. En 20 pascales (Pa) , hay 20 newton (N) que se
ejercen por metro cuadrado (m2).
44. 15. La presión que ejerce el aire en la
niña que nada en la piscina, según la
fotografía, se denomina:
a) Presión atmosférica.
b) Presión hidrostática.
c) Presión absoluta.
d) Ninguna de las anteriores.
45. La presión que ejerce el aire sobre el cuerpo de la
niña se denomina presión atmosférica.
47. 16. La presión que ejerce el agua
sobre la niña que nada bajo la
superficie en la piscina, según la
fotografía, se denomina:
a) Presión atmosférica
b) Presión hidrostática.
c) Presión absoluta.
d) Ninguna de las anteriores
48. Se trata de la presión hidrostática. La presión total
que la niña soporta se llama presión absoluta,
porque se le debe sumar a la presión hidrostática
del agua, la presión atmosférica del aire que está
arriba del agua.
50. 17. En el experimento de Torricelli, el
mercurio del plato subió por el interior
del tubo, debido a:
a) La presión hidrostática del mercurio.
b) La presión atmosférica del aire.
c) La presión absoluta.
d) Ninguna de las anteriores
51. El aire presionó el mercurio del plato, haciéndolo
subir por el tubo.
53. 18. En el experimento de
Torrricelli, por qué razón la
columna de mercurio sube
menos (750 mm) en las
montañas, que a nivel del mar,
que sube a 760 mm.
a) Por el frío de la altura.
b) Por la fuerza de gravedad.
c) Porque el mercurio modifica
su densidad.
d) Porque a mayor altura hay
menos aire, o menos peso
del aire.
54. A mayor altura hay menos aire, y por lo tanto,
menos peso; y menor presión.
56. 19. Un tubo en U se coloca agua. Luego
se agrega aceite.
¿Cuál es la explicación por que los
niveles varían en altura?
a) Es aceite es más pesado que el
agua.
b) El agua empuja la columna de
aceite hacia arriba.
c) La presión atmosférica es
mayor sobre el agua que sobre
el aceite.
d) La presión hidrostática del
aceite es menor por su baja
densidad.
57. Como el aceite tiene una densidad menor que el
agua, la presión hidrostática (la que ejerce el
líquido) del aceite es menor que la presión
hidrostática del agua. Para equilibrarse ambas
presiones, una de ellas sube más que la otra.
62. 21. Si la botella está abierta
¿Cuál sería la presión total en el
fondo de la botella?
a)
b)
c)
d)
e)
El líquido más denso es el:
a) La presión de a) más la de b), c), d), y
e)
b) La presión de a) más la de b), c) d)
menos e)
c) La presión de a) más la presión
atmosférica.
d) La suma de las presiones de los cinco
líquidos más la presión atmosférica.
63. Si la botella está abierta, la presión hidrostática en
el fondo de la botella es la suma de las presiones
de cada líquido más la presión atmosférica.
65. a) 9.8 Pa
b) 0.98 Pa
c) 111.125 Pa
d) 102.305 Pa
22. En un tubo de un metro se coloca agua,
siendo 1 kg/l la densidad del agua; 9,8 m/s2
la aceleración de gravedad y 101,325 Pa, la
presión total en el fondo del tubo sería:
66. La presión total (P) es igual a la suma de la presión
atmosférica más la presión hidrostática del agua
(densidad x aceleración de gravedad x altura).
P = Patm + (ρ * g * h)
68. 23. El dibujo de la derecha muestra
una prensa hidráulica, donde se
aplica una fuerza F1 de 2 newton
sobre un cilindro de 1 m2 de área
(A1). Si el área de A2 es de 4 m2
¿cuánto es la fuerza que puede
levantarse?
a) 2
b) 4
c) 6
d) 8
69. La fuerza o peso que puede elevar es de 8 newton, porque
F2 = F1 (A2/A1)
F2 = 2 ( 4/1)
F2 = 2 * 4
F2 = 8
71. 24. El dibujo muestra una prensa
hidráulica. Si la fuerza F1 es de
10 N se aplica a un émbolo de
0,1 m2 de área, ¿cuál debería ser
la fuerza F2, para que no se
mueva, si el émbolo es de 1 m2?
a) 0.1 N
b) 1 N
c) 10 N
d) 100 N
74. 25. La señora se baña en el mar y
el peso la empuja hacia abajo del
agua, pero hay una fuerza que la
tira hacia arriba, esta fuerza se
llama:
a) Peso
b) Peso real
c) Peso aparente
d) Empuje
75. La fuerza que tira hacia arriba los objetos que
flotan se llama EMPUJE.
77. 26. Una piedra que pesa 50
gramos fuerza se sumerge en
agua y por el empuje pesa 45
gramos fuerza. ¿Cuánto es el
empuje?
a) 50 gramos fuerza
b) 45 gramos fuerza
c) 5 gramos fuerza
d) 95 gramos fuerza
78. El empuje E es la diferencia entre el peso real (P) menos el
peso aparente (P’).
E = P – P’
E = 50 – 45
E = 5
80. 27. Al introducir la piedra en el
agua, se produce un aumento en
el nivel. La diferencia de nivel
corresponde al agua desalojada
por la piedra. Si el peso real de la
piedra es 50 gramos fuerza y el
peso aparente es 45 gramos
fuerza. ¿Cuánto pesa el agua
que fue desalojada?
a) 95 gramos
b) 50 gramos
c) 45 gramos
d) 5 gramos
81. Según el Principio de Arquímides, si se pesa el agua que
fue desalojada por el objeto, este peso corresponde al
Empuje.
Si el peso real es 50 gf y el peso aparente es 45 gf, el
empuje es 5 gf, por lo que el agua debería pesar 5 gramos.