SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 3
Descargar para leer sin conexión
PROBLEMAS DE HIDROSTÁTICA 4º E.S.O.
1. Los submarinos pueden sumergirse hasta unos 200 metros de profundidad. A) Calcula la presión que
soportan las paredes de un submarino debido al peso del agua. B) Determina la fuerza que actúa sobre una
escotilla de 1 m2
de área. Dato: dmar = 1025 Kg/m3
Sol: a) 2009000 Pa; b) 2009000 N
h=200 m dmar = 1025 Kg/m3
P=? F(S=1m2
)=?
P=d·g·h P=1025·9,8·200 P=2009000 Pa = 2009 kPa
F=2009000 N
2. Determina la presión que ejerce un esquiador de 70 kg de masa sobre la nieve, cuando calza unas botas cuyas
dimensiones son 30 x 10 cm. ¿Y si se coloca unos esquíes de 190 x 12 cm? Sol: 11433 Pa; 1504 Pa
P=? m=70 kg a) botas 30x10 cm b) esquís 190 X 12
F=Peso=m·g F=70·9,8 F= 686 N
S(b)=0,30·0,10·2 S(b)=0,06 m2
S(e)=1,90·0,12·2 S(e)= 0,456 m2
P(b)= 11433 Pa
P(e)=1504 Pa
3. Los restos del Titanic se encuentran a una profundidad de 3800 m. Si la densidad del agua del mar es de
1,03 g/cm3
, determina la presión que soporta debida al agua del mar. Sol: 38357200 Pa
h=3800 m d= 1,03 g/cm3
=1030 kg/m3
P=? P=d·g·h
d=1030 kg /m3
P=d·g·h P=1030 · 9,8 · 3800 P=38357200 Pa
4. Una bañera contiene agua hasta 50 cm de altura. A) Calcula la presión hidrostática en el fondo de la bañera.
b) Calcula la fuerza que hay que realizar para quitar el tapón de 28 cm2
de superficie, situado enel fondo de la
bañera. Sol: a) 4900 Pa; b) 13,7 N
h=50 cm = 0,5 m P=? F(S=28 cm2
)=? [d(H2O)=1 g/cm3
= 1000 kg/m3
]
P=d·g·h P=1000 · 9,8 · 0,5 P=4900 Pa
S=28 cm2
=0,0028 m2
4900 · 0,0028 = F = 13,72 N
5. En el tubo en U de la figura, se ha llenado la rama de la derecha con mercurio
y la de la izquierda con un líquido L de densidad desconocida. El líquido en la
rama tiene una altura de 14 cm y la diferencia de altura entre las dos
superficies del mercurio es de 2 cm tal como se indica en el dibujo que se
adjunta. ¿Hallar la densidad del líquido desconocido? Dato: d(Hg)=13,6 g/cm3
Sol: 1,94 g/cm3
h(A=L)=14 cm h(B=Hg)=2cm d(L)=? d(Hg)=13,6 g/cm3
P(A) = P(B) P(x)=d(x)·g·h(x) P(A)=d(L)·9,8·0,14=1,372·d(L) P(B)=13600·9,8·0,02 = 2665,6 Pa
P(A) = 1,372 ·d(L)= 2665,6 d(L)=2665,6/1,372 = 1942,9 kg/m3
d(L) = 19,4 g/cm3
I.E.S."La Azucarera" Dpto. de Fª. y Qª 2009-10
2009000=
F
1
P=
F
S
P=
F
S
Pb=
F
S
Pb=
686
0,06
Pe=
F
S
Pe=
686
0,456
d =1,03·
1 g
1cm
3
·
1kg
1000 g
·
1000000 cm3
1m
3
P=
F
S
4900=
F
0,0028
mercurio
líquido L
2 cm
14 cm
A B
6. Un elevador hidráulico consta de dos émbolos de sección circular de 3 y 60 cm de radio, respectivamente.
¿Qué fuerza hay que aplicar sobre el émbolo menor para elevar un objeto de 2000 kg de masa colocado en el
émbolo mayor? Sol: 49 N
[m=menor; M=mayor] r(m)=3 cm =0,03m r(M)=60 cm = 0,60 m F(m)=? m(M)=2000 kg
P(m)=P(M) S(m)=Л·r2
= Л·0,032
S(M)=Л·r2
= Л·0,602
F(M)=m·g =2000·9,8 = 19600N
F(m)· Л·0,602
=19600· Л·0,032
F(m)·0,36=17,64 F(m)=17,64/0,36 F(m)=49N
7. ¿Flotará en el agua un objeto que tiene una masa de 50 kg y ocupa un volumen de 0,06 m3
? Sol: sí
m=50kg V=0,06m3
d(H20)= 1000 kg/m3
d=?
Solución: Sí, ya que su densidad es menor que la del agua
8. Una masa de hierro que tiene la forma de un paralelepípedo rectangular recto cuyas aristas son 1,20 m,
5 decímetros y 48 centímetros, se halla sumergido en agua. Calcular el empuje del agua sobre él.
Datos: d(Fe)=7,874 g/cm3
y d(H2O)=1g/cm3
Sol:2882,4 N
V=1,20m x 5dm x 48cm E=?
E(L->S)= d(L) · g · V(CS) V=1,20 x 0,5 x 0,48 = 0,288 m3
E(L->S)= d(L) · g · V(CS)= 1000 · 9,8 · 0,288 = 2822,4 E(L->S)= 2822,4 N
9. Un recipiente cerrado que contiene líquido (incompresible) está conectado al
exterior mediante dos pistones, uno pequeño de área A1 = 1 cm2
, y uno grande
de área A2 = 100 cm2
como se ve en la figura. Ambos pistones se encuentran a la
misma altura. Cuando se aplica una fuerza F = 100 N hacia abajo sobre el pistón
pequeño. ¿Cuánta masa m puede levantar el pistón grande?. Sol: 1020 Kg
A1 = 1 cm2
= 0,0001 m2
A2= 100 cm2 = 0,0100 m2
F1=100 N m2=?
0,0001·F2=100·0,01 F2=1/0,0001
F2=10000 N F2=m2·g 10000 = 9,8 m2 m2=10000 / 9,8 = 1020,4 m2=1020,4kg
10. Una piedra de 0,5 kg de masa tiene un peso aparente de 3 N cuando se introduce en el agua. Halla el volumen
y la densidad de la piedra. Sol: 1,94·10-4
m3
; 2577 kg/m3
m=0,5 kg Papa=3 N d(H2O)= 1 g/cm3
=1000 kg/m3
Vc=? dc=? (Ver dibujo de 11)
E=P - Papa P=m · g P=0,5 · 9,8 = 4,9 N
E=4,9 - 3 = 1,9 N E(L->S)= d(L) · g · V(CS) 1,9=1000 ·9,8 · V(CS) 9800·V(CS)= 1,9 V(CS)=1,9/9800
V(CS)=1,94 · 10 -4
m3
d=m/V d=0,5/ 1,94 · 10 -4
= 2577, 3 dc= 2577 kg/m3
=2,577 g/cm3
11. Un cilindro de aluminio tiene una densidad de 2700 Kg/m3
y ocupa un volumen de 2 dm3
, tiene un peso
aparente de 12 N dentro de un líquido. Calcula la densidad de ese líquido. Sol: 2087,8 Kg/m3
dAl=2700 kg/m3
Vc=2 dm3
=0,002 m3
Papa=12 N dL=?
E=P - Papa P=m·g E(L->S)= d(L) · g · V(CS) d=m/V
d=m/V 2700=m/0,002 m=2700·0,002 m=5,4 kg
P=m·g P=5,4·9,8 P=52,92 N
E=P - Papa E=52,92-12 E=40,92 N
E(L->S)= d(L) · g · V(CS) 40,92= d(L) · 9,8 · 0,002 0,0196 ·dL=40,92
dL=40,92/0,0196=2087,75 dL=2087,8 kg/m3
I.E.S."La Azucarera" Dpto. de Fª. y Qª 2009-10
1 2
P=
F
S
Pm=
F m
Sm
=PM =
FM 
S M 
F m
Л ·0,03
2
=
19600
Л ·0,60
2
d =
m
V
d =
50
0,06
=833,3
kg
m
3
P=
F
S
P1=
F1
A1
=P2=
F2
A2
100
0,0001
=
F2
0,01
P.apa
P
E
12. Un cilindro de madera tiene una altura de 30 cm y se deja caer en una piscina de forma que una de sus bases
quede dentro del agua. Si la densidad de la madera es de 800 Kg/m3
, calcula la altura del cilindro que
sobresale del agua. Sol: 6 cm.
h=30 cm=0,30m x=? d(madera)=800 kg/m3
d(H2O)=1000 kg/m3
Como está en equilibrio (flota) el empuje es igual al peso E=P
P=m·g E(L->S)= d(L) · g · V(CS) d=m/V V(CS)=parte sumergida (rayada)≠V(C)=total del cuerpo
d=m/V => m=d·V Geometría: V=S·h (volumen=base por altura)
V(C)=S·0,30 V(CS)=S(0,3-x)
P=m·g =d·V(C)·g P=800· g ·S·30
E(L->S)= d(L) · g · V(CS) E(L->S)= 1000· g ·S·(30-x)
E=P 1000· g ·S·(0,30-x)=800· g ·S·0,30 Dividiendo por g y por S en ambos lados de la =
1000 · (0,30-x) = 800·0,30 300-1000x=240
-1000x=240-300 -1000x=-60 x=60/1000=0,06 x=0,06m x=6cm
13. La densidad del agua de mar es de 1025 Kg/m3
y la densidad del hielo es de 917 Kg/m3
. Determina la relación
entre la fracción sumergida y el volumen total de un iceberg. Sol: 89% permanece sumergido.
El problema es el mismo que el anterior d(mar)= 1025 Kg/m3
d(hielo)= 917 Kg/m3
V(CS)/V(T) =?
E(L->S)= d(mar) · g · V(CS) P=d·V(T)·g
E=P 1025·g·V(CS)=917·g·V(T) Dividiendo ambos lados por g y operando obtenemos:
V(CS)/V(T) =917 / 1025 = 0,89
Sol: La relación entre la parte sumergida y el total del iceberg es de 0,89 a 1 o lo que es lo mismo 89 %
CUESTIONES
C. 1. ¿Por qué las burbujas de aire son muy peligrosas en los circuitos de frenos?
Sol: Para frenar aumentamos la presión en el líquido del circuito y esta presión se transmite instantáneamente
a todos los puntos. Si hay aire este se contraerá (disminuirá su volumen) pero ya no transmitirá la presión a
todos los puntos del circuito de frenado.
C. 2. ¿Por qué los globos aerostáticos usados en meteorología acaban estallando?
Sol: La presión en el interior del globo es constante, pero al subir en la atmósfera la presión atmosférica va
disminuyendo. Por tanto la presión del interior del globo será menor que la del exterior y llegará un
momento, si la presión del exterior es mucho menor que la interior que hará estallar el globo meteorológico.
C. 3. Se tiene tres objetos que ocupan en mismo volumen, un cilindro de cobre, una esfera de hierro y un
cubo de hierro y dos recipientes, uno que contiene agua y otro aceite. ¿Cuál de los tres objetos experimenta
mayor empuje al introducirlos en agua y en aceite? ¿En cuál de los dos líquidos es mayor el empuje?
E(L->S)= d(L) · g · V(CS)
Sol: E(L->S)= d(L) · g · V(CS): Los tres objetos tendrán el mismo empuje, pues este depende de la densidad del
líquido y del volumen del cuerpo sumergido que es el mismo en los 3 cuerpos.
Sol: E(L->S)= d(L) · g · V(CS): Será mayor el empuje en el líquido que tenga mayor densidad, por tanto en el agua
I.E.S."La Azucarera" Dpto. de Fª. y Qª 2009-10
x
30 cm
P
E

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

problemas-resueltos-tiro-horizontal
 problemas-resueltos-tiro-horizontal problemas-resueltos-tiro-horizontal
problemas-resueltos-tiro-horizontalMeyvis Justino
 
libro de prob. fisica PROBLEMAS RESUELTOS DE FÍSICA I
  libro de prob. fisica PROBLEMAS RESUELTOS DE FÍSICA I  libro de prob. fisica PROBLEMAS RESUELTOS DE FÍSICA I
libro de prob. fisica PROBLEMAS RESUELTOS DE FÍSICA Izion warek human
 
Test de gases
Test de gasesTest de gases
Test de gasesciclope7
 
Curso de Biofisica unidad 2
Curso de Biofisica unidad 2Curso de Biofisica unidad 2
Curso de Biofisica unidad 2Miguel Rengifo
 
Problemas densidad
Problemas densidadProblemas densidad
Problemas densidadAlia2141
 
126696901 000049-ejercicios-resueltos-de-fisica-calorimetria
126696901 000049-ejercicios-resueltos-de-fisica-calorimetria126696901 000049-ejercicios-resueltos-de-fisica-calorimetria
126696901 000049-ejercicios-resueltos-de-fisica-calorimetriaedwin mario córdova paz
 
Informe 3-ley-de-hooke-utp v2015 (1)
Informe 3-ley-de-hooke-utp v2015 (1)Informe 3-ley-de-hooke-utp v2015 (1)
Informe 3-ley-de-hooke-utp v2015 (1)Vladimir Espinoza O
 
Ejercicios resueltos Trabajo, Potencia y Energía
Ejercicios resueltos Trabajo, Potencia y EnergíaEjercicios resueltos Trabajo, Potencia y Energía
Ejercicios resueltos Trabajo, Potencia y EnergíaJoe Arroyo Suárez
 
Cifras Significativas
Cifras SignificativasCifras Significativas
Cifras Significativasevewilmar
 
Cinematica nivel cero problemas resueltos y propuestos
Cinematica nivel cero problemas resueltos y propuestos Cinematica nivel cero problemas resueltos y propuestos
Cinematica nivel cero problemas resueltos y propuestos Lionel Espinoza
 
MOVIMIENTO VERTICAL DE CAÍDA LIBRE -EJERCICIOS PROPUESTOS
MOVIMIENTO VERTICAL DE CAÍDA LIBRE -EJERCICIOS PROPUESTOSMOVIMIENTO VERTICAL DE CAÍDA LIBRE -EJERCICIOS PROPUESTOS
MOVIMIENTO VERTICAL DE CAÍDA LIBRE -EJERCICIOS PROPUESTOSLuisMiguelRamosVilla
 
Van ness problemas termo cap 1 orihuela contreras jose
Van ness problemas termo cap 1 orihuela contreras joseVan ness problemas termo cap 1 orihuela contreras jose
Van ness problemas termo cap 1 orihuela contreras joseSoldado Aliado<3
 
Practica Maquina de Atwood
Practica Maquina de AtwoodPractica Maquina de Atwood
Practica Maquina de AtwoodRodolfo Alvarez
 
(Semana 09 dinámica fisica i unac 2009 b)
(Semana 09 dinámica fisica i unac 2009 b)(Semana 09 dinámica fisica i unac 2009 b)
(Semana 09 dinámica fisica i unac 2009 b)Walter Perez Terrel
 
Er principio de arquimedes ejercicios resueltos
Er principio de arquimedes ejercicios resueltosEr principio de arquimedes ejercicios resueltos
Er principio de arquimedes ejercicios resueltosmariavarey
 
Mecanica de fluidos
Mecanica de fluidosMecanica de fluidos
Mecanica de fluidosVasco Nuñez
 

La actualidad más candente (20)

problemas-resueltos-tiro-horizontal
 problemas-resueltos-tiro-horizontal problemas-resueltos-tiro-horizontal
problemas-resueltos-tiro-horizontal
 
libro de prob. fisica PROBLEMAS RESUELTOS DE FÍSICA I
  libro de prob. fisica PROBLEMAS RESUELTOS DE FÍSICA I  libro de prob. fisica PROBLEMAS RESUELTOS DE FÍSICA I
libro de prob. fisica PROBLEMAS RESUELTOS DE FÍSICA I
 
Hidrostatica ejercicios resuletos
Hidrostatica ejercicios resuletosHidrostatica ejercicios resuletos
Hidrostatica ejercicios resuletos
 
Test de gases
Test de gasesTest de gases
Test de gases
 
PROBLEMAS DE LA LEY DE HOOKE
PROBLEMAS DE LA LEY DE HOOKEPROBLEMAS DE LA LEY DE HOOKE
PROBLEMAS DE LA LEY DE HOOKE
 
Curso de Biofisica unidad 2
Curso de Biofisica unidad 2Curso de Biofisica unidad 2
Curso de Biofisica unidad 2
 
Problemas densidad
Problemas densidadProblemas densidad
Problemas densidad
 
126696901 000049-ejercicios-resueltos-de-fisica-calorimetria
126696901 000049-ejercicios-resueltos-de-fisica-calorimetria126696901 000049-ejercicios-resueltos-de-fisica-calorimetria
126696901 000049-ejercicios-resueltos-de-fisica-calorimetria
 
Informe 3-ley-de-hooke-utp v2015 (1)
Informe 3-ley-de-hooke-utp v2015 (1)Informe 3-ley-de-hooke-utp v2015 (1)
Informe 3-ley-de-hooke-utp v2015 (1)
 
Ejercicios resueltos Trabajo, Potencia y Energía
Ejercicios resueltos Trabajo, Potencia y EnergíaEjercicios resueltos Trabajo, Potencia y Energía
Ejercicios resueltos Trabajo, Potencia y Energía
 
Cifras Significativas
Cifras SignificativasCifras Significativas
Cifras Significativas
 
Cinematica nivel cero problemas resueltos y propuestos
Cinematica nivel cero problemas resueltos y propuestos Cinematica nivel cero problemas resueltos y propuestos
Cinematica nivel cero problemas resueltos y propuestos
 
Mas ejercicios de hidrostatica
Mas ejercicios de hidrostaticaMas ejercicios de hidrostatica
Mas ejercicios de hidrostatica
 
MOVIMIENTO VERTICAL DE CAÍDA LIBRE -EJERCICIOS PROPUESTOS
MOVIMIENTO VERTICAL DE CAÍDA LIBRE -EJERCICIOS PROPUESTOSMOVIMIENTO VERTICAL DE CAÍDA LIBRE -EJERCICIOS PROPUESTOS
MOVIMIENTO VERTICAL DE CAÍDA LIBRE -EJERCICIOS PROPUESTOS
 
Van ness problemas termo cap 1 orihuela contreras jose
Van ness problemas termo cap 1 orihuela contreras joseVan ness problemas termo cap 1 orihuela contreras jose
Van ness problemas termo cap 1 orihuela contreras jose
 
Practica Maquina de Atwood
Practica Maquina de AtwoodPractica Maquina de Atwood
Practica Maquina de Atwood
 
(Semana 09 dinámica fisica i unac 2009 b)
(Semana 09 dinámica fisica i unac 2009 b)(Semana 09 dinámica fisica i unac 2009 b)
(Semana 09 dinámica fisica i unac 2009 b)
 
Er principio de arquimedes ejercicios resueltos
Er principio de arquimedes ejercicios resueltosEr principio de arquimedes ejercicios resueltos
Er principio de arquimedes ejercicios resueltos
 
Inercia rotacional
Inercia rotacionalInercia rotacional
Inercia rotacional
 
Mecanica de fluidos
Mecanica de fluidosMecanica de fluidos
Mecanica de fluidos
 

Destacado

Ficha 1 sol unidades presion de una fuerza
Ficha 1 sol  unidades presion de una fuerzaFicha 1 sol  unidades presion de una fuerza
Ficha 1 sol unidades presion de una fuerzafisicayquimica-com-es
 
Las Fuerzas y el equilibrio de los fluidos
Las Fuerzas y el equilibrio de los fluidosLas Fuerzas y el equilibrio de los fluidos
Las Fuerzas y el equilibrio de los fluidosfisicayquimica-com-es
 
Ejercicios tema 2 HIDROSTATICA
Ejercicios tema 2 HIDROSTATICAEjercicios tema 2 HIDROSTATICA
Ejercicios tema 2 HIDROSTATICAMiguel Rosas
 
Ejercicios de hidrostática (Física) I.T.S.Bolívar ( Ambato - Ecuador )
Ejercicios de hidrostática (Física) I.T.S.Bolívar ( Ambato - Ecuador )Ejercicios de hidrostática (Física) I.T.S.Bolívar ( Ambato - Ecuador )
Ejercicios de hidrostática (Física) I.T.S.Bolívar ( Ambato - Ecuador )Diego F. Valarezo C.
 

Destacado (9)

Ficha 2 sol presion en fluidos
Ficha 2 sol  presion en fluidosFicha 2 sol  presion en fluidos
Ficha 2 sol presion en fluidos
 
Ficha 4 sol arquimedes
Ficha 4 sol  arquimedesFicha 4 sol  arquimedes
Ficha 4 sol arquimedes
 
Ficha 5 sol flotabilidad
Ficha 5 sol  flotabilidadFicha 5 sol  flotabilidad
Ficha 5 sol flotabilidad
 
EJERCICIOS HIDROSTATICA 1
EJERCICIOS HIDROSTATICA 1EJERCICIOS HIDROSTATICA 1
EJERCICIOS HIDROSTATICA 1
 
Ficha 3 sol pascal
Ficha 3 sol  pascalFicha 3 sol  pascal
Ficha 3 sol pascal
 
Ficha 1 sol unidades presion de una fuerza
Ficha 1 sol  unidades presion de una fuerzaFicha 1 sol  unidades presion de una fuerza
Ficha 1 sol unidades presion de una fuerza
 
Las Fuerzas y el equilibrio de los fluidos
Las Fuerzas y el equilibrio de los fluidosLas Fuerzas y el equilibrio de los fluidos
Las Fuerzas y el equilibrio de los fluidos
 
Ejercicios tema 2 HIDROSTATICA
Ejercicios tema 2 HIDROSTATICAEjercicios tema 2 HIDROSTATICA
Ejercicios tema 2 HIDROSTATICA
 
Ejercicios de hidrostática (Física) I.T.S.Bolívar ( Ambato - Ecuador )
Ejercicios de hidrostática (Física) I.T.S.Bolívar ( Ambato - Ecuador )Ejercicios de hidrostática (Física) I.T.S.Bolívar ( Ambato - Ecuador )
Ejercicios de hidrostática (Física) I.T.S.Bolívar ( Ambato - Ecuador )
 

Similar a Problemas resueltos-de-hidrostatica

Ejercicios de presion
Ejercicios de presionEjercicios de presion
Ejercicios de presionsergio torres
 
Examen resuelto lab fisica b
Examen resuelto lab fisica bExamen resuelto lab fisica b
Examen resuelto lab fisica bERICK CONDE
 
Problemas resueltos mecanica_de_fluidos
Problemas resueltos mecanica_de_fluidosProblemas resueltos mecanica_de_fluidos
Problemas resueltos mecanica_de_fluidosChristian Arias Vega
 
Problemas resueltos mecanica_de_fluidos
Problemas resueltos mecanica_de_fluidosProblemas resueltos mecanica_de_fluidos
Problemas resueltos mecanica_de_fluidosVictorHugoHernandez22
 
Problemas resueltos-cap-14-fisica-edic-6-serway-libre
Problemas resueltos-cap-14-fisica-edic-6-serway-libreProblemas resueltos-cap-14-fisica-edic-6-serway-libre
Problemas resueltos-cap-14-fisica-edic-6-serway-libreJuan Valle Rojas
 
Ejercicios de hidrostatica (1)
Ejercicios de hidrostatica (1)Ejercicios de hidrostatica (1)
Ejercicios de hidrostatica (1)raul hilari lipa
 
Ejercicios de hidrostatica
Ejercicios de hidrostaticaEjercicios de hidrostatica
Ejercicios de hidrostaticacemaob
 
Ejercicios de hidrostatica
Ejercicios de hidrostaticaEjercicios de hidrostatica
Ejercicios de hidrostaticaShadowBann
 
Solucionario arturo-rocha-cap-4
Solucionario arturo-rocha-cap-4Solucionario arturo-rocha-cap-4
Solucionario arturo-rocha-cap-4Elvis Condor
 
ejercidios-cc-2016a(1).pdf
ejercidios-cc-2016a(1).pdfejercidios-cc-2016a(1).pdf
ejercidios-cc-2016a(1).pdfFELIBERTOCEDENO
 
Hidrostres
HidrostresHidrostres
HidrostresMondyy
 
Problemasresueltos 130518233216-phpapp01
Problemasresueltos 130518233216-phpapp01Problemasresueltos 130518233216-phpapp01
Problemasresueltos 130518233216-phpapp01yerson huerta alvarado
 

Similar a Problemas resueltos-de-hidrostatica (20)

Ejercicios de presion
Ejercicios de presionEjercicios de presion
Ejercicios de presion
 
EJERCICIOS_ALTURA_DE_CARGA_.pdf
EJERCICIOS_ALTURA_DE_CARGA_.pdfEJERCICIOS_ALTURA_DE_CARGA_.pdf
EJERCICIOS_ALTURA_DE_CARGA_.pdf
 
Examen resuelto lab fisica b
Examen resuelto lab fisica bExamen resuelto lab fisica b
Examen resuelto lab fisica b
 
Problemas resueltos mecanica_de_fluidos
Problemas resueltos mecanica_de_fluidosProblemas resueltos mecanica_de_fluidos
Problemas resueltos mecanica_de_fluidos
 
Problemas resueltos mecanica_de_fluidos
Problemas resueltos mecanica_de_fluidosProblemas resueltos mecanica_de_fluidos
Problemas resueltos mecanica_de_fluidos
 
Problemas resueltos-cap-14-fisica-edic-6-serway-libre
Problemas resueltos-cap-14-fisica-edic-6-serway-libreProblemas resueltos-cap-14-fisica-edic-6-serway-libre
Problemas resueltos-cap-14-fisica-edic-6-serway-libre
 
Ejercicios de hidrostatica (1)
Ejercicios de hidrostatica (1)Ejercicios de hidrostatica (1)
Ejercicios de hidrostatica (1)
 
Ejercicios de hidrostatica
Ejercicios de hidrostaticaEjercicios de hidrostatica
Ejercicios de hidrostatica
 
Ejercicios de hidrostatica
Ejercicios de hidrostaticaEjercicios de hidrostatica
Ejercicios de hidrostatica
 
Solucionario arturo-rocha-cap-4
Solucionario arturo-rocha-cap-4Solucionario arturo-rocha-cap-4
Solucionario arturo-rocha-cap-4
 
ejercidios-cc-2016a(1).pdf
ejercidios-cc-2016a(1).pdfejercidios-cc-2016a(1).pdf
ejercidios-cc-2016a(1).pdf
 
Hidrostres
HidrostresHidrostres
Hidrostres
 
Ejercicios
EjerciciosEjercicios
Ejercicios
 
Ejercicios
EjerciciosEjercicios
Ejercicios
 
Ejercicios
EjerciciosEjercicios
Ejercicios
 
Informe fluidos2
Informe fluidos2Informe fluidos2
Informe fluidos2
 
Problemasresueltos 130518233216-phpapp01
Problemasresueltos 130518233216-phpapp01Problemasresueltos 130518233216-phpapp01
Problemasresueltos 130518233216-phpapp01
 
Problemas resueltos - RESISTENCIA DE MATERIALES
Problemas resueltos - RESISTENCIA DE MATERIALESProblemas resueltos - RESISTENCIA DE MATERIALES
Problemas resueltos - RESISTENCIA DE MATERIALES
 
Problemas hidro.pptx
Problemas hidro.pptxProblemas hidro.pptx
Problemas hidro.pptx
 
Problemas hidro.pptx
Problemas hidro.pptxProblemas hidro.pptx
Problemas hidro.pptx
 

Último

30-de-abril-plebiscito-1902_240420_104511.pdf
30-de-abril-plebiscito-1902_240420_104511.pdf30-de-abril-plebiscito-1902_240420_104511.pdf
30-de-abril-plebiscito-1902_240420_104511.pdfgimenanahuel
 
TEMA 13 ESPAÑA EN DEMOCRACIA:DISTINTOS GOBIERNOS
TEMA 13 ESPAÑA EN DEMOCRACIA:DISTINTOS GOBIERNOSTEMA 13 ESPAÑA EN DEMOCRACIA:DISTINTOS GOBIERNOS
TEMA 13 ESPAÑA EN DEMOCRACIA:DISTINTOS GOBIERNOSjlorentemartos
 
2024 - Expo Visibles - Visibilidad Lesbica.pdf
2024 - Expo Visibles - Visibilidad Lesbica.pdf2024 - Expo Visibles - Visibilidad Lesbica.pdf
2024 - Expo Visibles - Visibilidad Lesbica.pdfBaker Publishing Company
 
Identificación de componentes Hardware del PC
Identificación de componentes Hardware del PCIdentificación de componentes Hardware del PC
Identificación de componentes Hardware del PCCesarFernandez937857
 
Sesión de aprendizaje Planifica Textos argumentativo.docx
Sesión de aprendizaje Planifica Textos argumentativo.docxSesión de aprendizaje Planifica Textos argumentativo.docx
Sesión de aprendizaje Planifica Textos argumentativo.docxMaritzaRetamozoVera
 
ACUERDO MINISTERIAL 078-ORGANISMOS ESCOLARES..pptx
ACUERDO MINISTERIAL 078-ORGANISMOS ESCOLARES..pptxACUERDO MINISTERIAL 078-ORGANISMOS ESCOLARES..pptx
ACUERDO MINISTERIAL 078-ORGANISMOS ESCOLARES..pptxzulyvero07
 
TECNOLOGÍA FARMACEUTICA OPERACIONES UNITARIAS.pptx
TECNOLOGÍA FARMACEUTICA OPERACIONES UNITARIAS.pptxTECNOLOGÍA FARMACEUTICA OPERACIONES UNITARIAS.pptx
TECNOLOGÍA FARMACEUTICA OPERACIONES UNITARIAS.pptxKarlaMassielMartinez
 
Neurociencias para Educadores NE24 Ccesa007.pdf
Neurociencias para Educadores  NE24  Ccesa007.pdfNeurociencias para Educadores  NE24  Ccesa007.pdf
Neurociencias para Educadores NE24 Ccesa007.pdfDemetrio Ccesa Rayme
 
Qué es la Inteligencia artificial generativa
Qué es la Inteligencia artificial generativaQué es la Inteligencia artificial generativa
Qué es la Inteligencia artificial generativaDecaunlz
 
Ejercicios de PROBLEMAS PAEV 6 GRADO 2024.pdf
Ejercicios de PROBLEMAS PAEV 6 GRADO 2024.pdfEjercicios de PROBLEMAS PAEV 6 GRADO 2024.pdf
Ejercicios de PROBLEMAS PAEV 6 GRADO 2024.pdfMaritzaRetamozoVera
 
MAYO 1 PROYECTO día de la madre el amor más grande
MAYO 1 PROYECTO día de la madre el amor más grandeMAYO 1 PROYECTO día de la madre el amor más grande
MAYO 1 PROYECTO día de la madre el amor más grandeMarjorie Burga
 
La empresa sostenible: Principales Características, Barreras para su Avance y...
La empresa sostenible: Principales Características, Barreras para su Avance y...La empresa sostenible: Principales Características, Barreras para su Avance y...
La empresa sostenible: Principales Características, Barreras para su Avance y...JonathanCovena1
 
Registro Auxiliar - Primaria 2024 (1).pptx
Registro Auxiliar - Primaria  2024 (1).pptxRegistro Auxiliar - Primaria  2024 (1).pptx
Registro Auxiliar - Primaria 2024 (1).pptxFelicitasAsuncionDia
 
Ecosistemas Natural, Rural y urbano 2021.pptx
Ecosistemas Natural, Rural y urbano  2021.pptxEcosistemas Natural, Rural y urbano  2021.pptx
Ecosistemas Natural, Rural y urbano 2021.pptxolgakaterin
 
Planificacion Anual 2do Grado Educacion Primaria 2024 Ccesa007.pdf
Planificacion Anual 2do Grado Educacion Primaria   2024   Ccesa007.pdfPlanificacion Anual 2do Grado Educacion Primaria   2024   Ccesa007.pdf
Planificacion Anual 2do Grado Educacion Primaria 2024 Ccesa007.pdfDemetrio Ccesa Rayme
 
Clasificaciones, modalidades y tendencias de investigación educativa.
Clasificaciones, modalidades y tendencias de investigación educativa.Clasificaciones, modalidades y tendencias de investigación educativa.
Clasificaciones, modalidades y tendencias de investigación educativa.José Luis Palma
 
cortes de luz abril 2024 en la provincia de tungurahua
cortes de luz abril 2024 en la provincia de tungurahuacortes de luz abril 2024 en la provincia de tungurahua
cortes de luz abril 2024 en la provincia de tungurahuaDANNYISAACCARVAJALGA
 

Último (20)

30-de-abril-plebiscito-1902_240420_104511.pdf
30-de-abril-plebiscito-1902_240420_104511.pdf30-de-abril-plebiscito-1902_240420_104511.pdf
30-de-abril-plebiscito-1902_240420_104511.pdf
 
TEMA 13 ESPAÑA EN DEMOCRACIA:DISTINTOS GOBIERNOS
TEMA 13 ESPAÑA EN DEMOCRACIA:DISTINTOS GOBIERNOSTEMA 13 ESPAÑA EN DEMOCRACIA:DISTINTOS GOBIERNOS
TEMA 13 ESPAÑA EN DEMOCRACIA:DISTINTOS GOBIERNOS
 
2024 - Expo Visibles - Visibilidad Lesbica.pdf
2024 - Expo Visibles - Visibilidad Lesbica.pdf2024 - Expo Visibles - Visibilidad Lesbica.pdf
2024 - Expo Visibles - Visibilidad Lesbica.pdf
 
Identificación de componentes Hardware del PC
Identificación de componentes Hardware del PCIdentificación de componentes Hardware del PC
Identificación de componentes Hardware del PC
 
Sesión de aprendizaje Planifica Textos argumentativo.docx
Sesión de aprendizaje Planifica Textos argumentativo.docxSesión de aprendizaje Planifica Textos argumentativo.docx
Sesión de aprendizaje Planifica Textos argumentativo.docx
 
ACUERDO MINISTERIAL 078-ORGANISMOS ESCOLARES..pptx
ACUERDO MINISTERIAL 078-ORGANISMOS ESCOLARES..pptxACUERDO MINISTERIAL 078-ORGANISMOS ESCOLARES..pptx
ACUERDO MINISTERIAL 078-ORGANISMOS ESCOLARES..pptx
 
TECNOLOGÍA FARMACEUTICA OPERACIONES UNITARIAS.pptx
TECNOLOGÍA FARMACEUTICA OPERACIONES UNITARIAS.pptxTECNOLOGÍA FARMACEUTICA OPERACIONES UNITARIAS.pptx
TECNOLOGÍA FARMACEUTICA OPERACIONES UNITARIAS.pptx
 
Neurociencias para Educadores NE24 Ccesa007.pdf
Neurociencias para Educadores  NE24  Ccesa007.pdfNeurociencias para Educadores  NE24  Ccesa007.pdf
Neurociencias para Educadores NE24 Ccesa007.pdf
 
Qué es la Inteligencia artificial generativa
Qué es la Inteligencia artificial generativaQué es la Inteligencia artificial generativa
Qué es la Inteligencia artificial generativa
 
Ejercicios de PROBLEMAS PAEV 6 GRADO 2024.pdf
Ejercicios de PROBLEMAS PAEV 6 GRADO 2024.pdfEjercicios de PROBLEMAS PAEV 6 GRADO 2024.pdf
Ejercicios de PROBLEMAS PAEV 6 GRADO 2024.pdf
 
MAYO 1 PROYECTO día de la madre el amor más grande
MAYO 1 PROYECTO día de la madre el amor más grandeMAYO 1 PROYECTO día de la madre el amor más grande
MAYO 1 PROYECTO día de la madre el amor más grande
 
Power Point: Fe contra todo pronóstico.pptx
Power Point: Fe contra todo pronóstico.pptxPower Point: Fe contra todo pronóstico.pptx
Power Point: Fe contra todo pronóstico.pptx
 
Unidad 3 | Metodología de la Investigación
Unidad 3 | Metodología de la InvestigaciónUnidad 3 | Metodología de la Investigación
Unidad 3 | Metodología de la Investigación
 
Sesión de clase: Defendamos la verdad.pdf
Sesión de clase: Defendamos la verdad.pdfSesión de clase: Defendamos la verdad.pdf
Sesión de clase: Defendamos la verdad.pdf
 
La empresa sostenible: Principales Características, Barreras para su Avance y...
La empresa sostenible: Principales Características, Barreras para su Avance y...La empresa sostenible: Principales Características, Barreras para su Avance y...
La empresa sostenible: Principales Características, Barreras para su Avance y...
 
Registro Auxiliar - Primaria 2024 (1).pptx
Registro Auxiliar - Primaria  2024 (1).pptxRegistro Auxiliar - Primaria  2024 (1).pptx
Registro Auxiliar - Primaria 2024 (1).pptx
 
Ecosistemas Natural, Rural y urbano 2021.pptx
Ecosistemas Natural, Rural y urbano  2021.pptxEcosistemas Natural, Rural y urbano  2021.pptx
Ecosistemas Natural, Rural y urbano 2021.pptx
 
Planificacion Anual 2do Grado Educacion Primaria 2024 Ccesa007.pdf
Planificacion Anual 2do Grado Educacion Primaria   2024   Ccesa007.pdfPlanificacion Anual 2do Grado Educacion Primaria   2024   Ccesa007.pdf
Planificacion Anual 2do Grado Educacion Primaria 2024 Ccesa007.pdf
 
Clasificaciones, modalidades y tendencias de investigación educativa.
Clasificaciones, modalidades y tendencias de investigación educativa.Clasificaciones, modalidades y tendencias de investigación educativa.
Clasificaciones, modalidades y tendencias de investigación educativa.
 
cortes de luz abril 2024 en la provincia de tungurahua
cortes de luz abril 2024 en la provincia de tungurahuacortes de luz abril 2024 en la provincia de tungurahua
cortes de luz abril 2024 en la provincia de tungurahua
 

Problemas resueltos-de-hidrostatica

  • 1. PROBLEMAS DE HIDROSTÁTICA 4º E.S.O. 1. Los submarinos pueden sumergirse hasta unos 200 metros de profundidad. A) Calcula la presión que soportan las paredes de un submarino debido al peso del agua. B) Determina la fuerza que actúa sobre una escotilla de 1 m2 de área. Dato: dmar = 1025 Kg/m3 Sol: a) 2009000 Pa; b) 2009000 N h=200 m dmar = 1025 Kg/m3 P=? F(S=1m2 )=? P=d·g·h P=1025·9,8·200 P=2009000 Pa = 2009 kPa F=2009000 N 2. Determina la presión que ejerce un esquiador de 70 kg de masa sobre la nieve, cuando calza unas botas cuyas dimensiones son 30 x 10 cm. ¿Y si se coloca unos esquíes de 190 x 12 cm? Sol: 11433 Pa; 1504 Pa P=? m=70 kg a) botas 30x10 cm b) esquís 190 X 12 F=Peso=m·g F=70·9,8 F= 686 N S(b)=0,30·0,10·2 S(b)=0,06 m2 S(e)=1,90·0,12·2 S(e)= 0,456 m2 P(b)= 11433 Pa P(e)=1504 Pa 3. Los restos del Titanic se encuentran a una profundidad de 3800 m. Si la densidad del agua del mar es de 1,03 g/cm3 , determina la presión que soporta debida al agua del mar. Sol: 38357200 Pa h=3800 m d= 1,03 g/cm3 =1030 kg/m3 P=? P=d·g·h d=1030 kg /m3 P=d·g·h P=1030 · 9,8 · 3800 P=38357200 Pa 4. Una bañera contiene agua hasta 50 cm de altura. A) Calcula la presión hidrostática en el fondo de la bañera. b) Calcula la fuerza que hay que realizar para quitar el tapón de 28 cm2 de superficie, situado enel fondo de la bañera. Sol: a) 4900 Pa; b) 13,7 N h=50 cm = 0,5 m P=? F(S=28 cm2 )=? [d(H2O)=1 g/cm3 = 1000 kg/m3 ] P=d·g·h P=1000 · 9,8 · 0,5 P=4900 Pa S=28 cm2 =0,0028 m2 4900 · 0,0028 = F = 13,72 N 5. En el tubo en U de la figura, se ha llenado la rama de la derecha con mercurio y la de la izquierda con un líquido L de densidad desconocida. El líquido en la rama tiene una altura de 14 cm y la diferencia de altura entre las dos superficies del mercurio es de 2 cm tal como se indica en el dibujo que se adjunta. ¿Hallar la densidad del líquido desconocido? Dato: d(Hg)=13,6 g/cm3 Sol: 1,94 g/cm3 h(A=L)=14 cm h(B=Hg)=2cm d(L)=? d(Hg)=13,6 g/cm3 P(A) = P(B) P(x)=d(x)·g·h(x) P(A)=d(L)·9,8·0,14=1,372·d(L) P(B)=13600·9,8·0,02 = 2665,6 Pa P(A) = 1,372 ·d(L)= 2665,6 d(L)=2665,6/1,372 = 1942,9 kg/m3 d(L) = 19,4 g/cm3 I.E.S."La Azucarera" Dpto. de Fª. y Qª 2009-10 2009000= F 1 P= F S P= F S Pb= F S Pb= 686 0,06 Pe= F S Pe= 686 0,456 d =1,03· 1 g 1cm 3 · 1kg 1000 g · 1000000 cm3 1m 3 P= F S 4900= F 0,0028 mercurio líquido L 2 cm 14 cm A B
  • 2. 6. Un elevador hidráulico consta de dos émbolos de sección circular de 3 y 60 cm de radio, respectivamente. ¿Qué fuerza hay que aplicar sobre el émbolo menor para elevar un objeto de 2000 kg de masa colocado en el émbolo mayor? Sol: 49 N [m=menor; M=mayor] r(m)=3 cm =0,03m r(M)=60 cm = 0,60 m F(m)=? m(M)=2000 kg P(m)=P(M) S(m)=Л·r2 = Л·0,032 S(M)=Л·r2 = Л·0,602 F(M)=m·g =2000·9,8 = 19600N F(m)· Л·0,602 =19600· Л·0,032 F(m)·0,36=17,64 F(m)=17,64/0,36 F(m)=49N 7. ¿Flotará en el agua un objeto que tiene una masa de 50 kg y ocupa un volumen de 0,06 m3 ? Sol: sí m=50kg V=0,06m3 d(H20)= 1000 kg/m3 d=? Solución: Sí, ya que su densidad es menor que la del agua 8. Una masa de hierro que tiene la forma de un paralelepípedo rectangular recto cuyas aristas son 1,20 m, 5 decímetros y 48 centímetros, se halla sumergido en agua. Calcular el empuje del agua sobre él. Datos: d(Fe)=7,874 g/cm3 y d(H2O)=1g/cm3 Sol:2882,4 N V=1,20m x 5dm x 48cm E=? E(L->S)= d(L) · g · V(CS) V=1,20 x 0,5 x 0,48 = 0,288 m3 E(L->S)= d(L) · g · V(CS)= 1000 · 9,8 · 0,288 = 2822,4 E(L->S)= 2822,4 N 9. Un recipiente cerrado que contiene líquido (incompresible) está conectado al exterior mediante dos pistones, uno pequeño de área A1 = 1 cm2 , y uno grande de área A2 = 100 cm2 como se ve en la figura. Ambos pistones se encuentran a la misma altura. Cuando se aplica una fuerza F = 100 N hacia abajo sobre el pistón pequeño. ¿Cuánta masa m puede levantar el pistón grande?. Sol: 1020 Kg A1 = 1 cm2 = 0,0001 m2 A2= 100 cm2 = 0,0100 m2 F1=100 N m2=? 0,0001·F2=100·0,01 F2=1/0,0001 F2=10000 N F2=m2·g 10000 = 9,8 m2 m2=10000 / 9,8 = 1020,4 m2=1020,4kg 10. Una piedra de 0,5 kg de masa tiene un peso aparente de 3 N cuando se introduce en el agua. Halla el volumen y la densidad de la piedra. Sol: 1,94·10-4 m3 ; 2577 kg/m3 m=0,5 kg Papa=3 N d(H2O)= 1 g/cm3 =1000 kg/m3 Vc=? dc=? (Ver dibujo de 11) E=P - Papa P=m · g P=0,5 · 9,8 = 4,9 N E=4,9 - 3 = 1,9 N E(L->S)= d(L) · g · V(CS) 1,9=1000 ·9,8 · V(CS) 9800·V(CS)= 1,9 V(CS)=1,9/9800 V(CS)=1,94 · 10 -4 m3 d=m/V d=0,5/ 1,94 · 10 -4 = 2577, 3 dc= 2577 kg/m3 =2,577 g/cm3 11. Un cilindro de aluminio tiene una densidad de 2700 Kg/m3 y ocupa un volumen de 2 dm3 , tiene un peso aparente de 12 N dentro de un líquido. Calcula la densidad de ese líquido. Sol: 2087,8 Kg/m3 dAl=2700 kg/m3 Vc=2 dm3 =0,002 m3 Papa=12 N dL=? E=P - Papa P=m·g E(L->S)= d(L) · g · V(CS) d=m/V d=m/V 2700=m/0,002 m=2700·0,002 m=5,4 kg P=m·g P=5,4·9,8 P=52,92 N E=P - Papa E=52,92-12 E=40,92 N E(L->S)= d(L) · g · V(CS) 40,92= d(L) · 9,8 · 0,002 0,0196 ·dL=40,92 dL=40,92/0,0196=2087,75 dL=2087,8 kg/m3 I.E.S."La Azucarera" Dpto. de Fª. y Qª 2009-10 1 2 P= F S Pm= F m Sm =PM = FM  S M  F m Л ·0,03 2 = 19600 Л ·0,60 2 d = m V d = 50 0,06 =833,3 kg m 3 P= F S P1= F1 A1 =P2= F2 A2 100 0,0001 = F2 0,01 P.apa P E
  • 3. 12. Un cilindro de madera tiene una altura de 30 cm y se deja caer en una piscina de forma que una de sus bases quede dentro del agua. Si la densidad de la madera es de 800 Kg/m3 , calcula la altura del cilindro que sobresale del agua. Sol: 6 cm. h=30 cm=0,30m x=? d(madera)=800 kg/m3 d(H2O)=1000 kg/m3 Como está en equilibrio (flota) el empuje es igual al peso E=P P=m·g E(L->S)= d(L) · g · V(CS) d=m/V V(CS)=parte sumergida (rayada)≠V(C)=total del cuerpo d=m/V => m=d·V Geometría: V=S·h (volumen=base por altura) V(C)=S·0,30 V(CS)=S(0,3-x) P=m·g =d·V(C)·g P=800· g ·S·30 E(L->S)= d(L) · g · V(CS) E(L->S)= 1000· g ·S·(30-x) E=P 1000· g ·S·(0,30-x)=800· g ·S·0,30 Dividiendo por g y por S en ambos lados de la = 1000 · (0,30-x) = 800·0,30 300-1000x=240 -1000x=240-300 -1000x=-60 x=60/1000=0,06 x=0,06m x=6cm 13. La densidad del agua de mar es de 1025 Kg/m3 y la densidad del hielo es de 917 Kg/m3 . Determina la relación entre la fracción sumergida y el volumen total de un iceberg. Sol: 89% permanece sumergido. El problema es el mismo que el anterior d(mar)= 1025 Kg/m3 d(hielo)= 917 Kg/m3 V(CS)/V(T) =? E(L->S)= d(mar) · g · V(CS) P=d·V(T)·g E=P 1025·g·V(CS)=917·g·V(T) Dividiendo ambos lados por g y operando obtenemos: V(CS)/V(T) =917 / 1025 = 0,89 Sol: La relación entre la parte sumergida y el total del iceberg es de 0,89 a 1 o lo que es lo mismo 89 % CUESTIONES C. 1. ¿Por qué las burbujas de aire son muy peligrosas en los circuitos de frenos? Sol: Para frenar aumentamos la presión en el líquido del circuito y esta presión se transmite instantáneamente a todos los puntos. Si hay aire este se contraerá (disminuirá su volumen) pero ya no transmitirá la presión a todos los puntos del circuito de frenado. C. 2. ¿Por qué los globos aerostáticos usados en meteorología acaban estallando? Sol: La presión en el interior del globo es constante, pero al subir en la atmósfera la presión atmosférica va disminuyendo. Por tanto la presión del interior del globo será menor que la del exterior y llegará un momento, si la presión del exterior es mucho menor que la interior que hará estallar el globo meteorológico. C. 3. Se tiene tres objetos que ocupan en mismo volumen, un cilindro de cobre, una esfera de hierro y un cubo de hierro y dos recipientes, uno que contiene agua y otro aceite. ¿Cuál de los tres objetos experimenta mayor empuje al introducirlos en agua y en aceite? ¿En cuál de los dos líquidos es mayor el empuje? E(L->S)= d(L) · g · V(CS) Sol: E(L->S)= d(L) · g · V(CS): Los tres objetos tendrán el mismo empuje, pues este depende de la densidad del líquido y del volumen del cuerpo sumergido que es el mismo en los 3 cuerpos. Sol: E(L->S)= d(L) · g · V(CS): Será mayor el empuje en el líquido que tenga mayor densidad, por tanto en el agua I.E.S."La Azucarera" Dpto. de Fª. y Qª 2009-10 x 30 cm P E