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jueves, 17 de febrero de 2011

El principio de Arquímedes

En este video, encontrarán una animación divertida sobre cómo se descubrió este principio:
http://www.youtube.com/watch?v=A7yK6CPb5bc
El principio de Arquímedes nos dice lo siguiente:
"Un cuerpo parcial o totalmente sumergido en un fluido experimenta una fuerza (empuje) vertical y hacia arriba igual al peso del fluido desalojado". Así como se muestra en las imágenes:




Y se formula de la siguiente manera:
 E = mg = \rho_\text{f} gV \;
Donde
E= empuje
m. g  = peso desalojado ( es decir el peso real del cuerpo fuera del líquido) 
pf = densidad del fluido
g= aceleracion de la gravedad
V= volumen del cuerpo sumergido

El empuje depende de la densidad del fluido, del volumen del cuerpo y de la gravedad existente en ese lugar. El empuje actúa siempre verticalmente hacia arriba y está aplicado en el centro de gravedad del fluido desalojado por el cuerpo; este punto recibe el nombre de centro de carena.
Si el cuerpo que se sumerge tiene una densidad mayor que el del fluido, este se hundirá.
Si el cuerpo que se sumerge tiene una densidad menor que el fluido este flotará.
ESTOS LINKS SON MUY UTILES PARA SABER MAS, SE LOS RECOMENDAMOS =D





*Dato curioso:
¿POR QUÉ LOS BARCOS NO SE HUNDEN?
Un objeto se hunde en el agua si es más denso que ella.Los barcos aunque esten construidos de grandes cantidades de acero, flotan, porque en su interior encierran grandes espacios de aire. Si por accidente entra agua en el barco, la densidad media de los materiales de construcción + el agua el interior, es mayor que la del agua y el barco se hunde.
Ejemplo: El Titanic.

domingo, 6 de febrero de 2011

PrincipiO de Bernoulli

El principio de Bernoulli, también denominado ecuación de Bernoulli o Trinomio de Bernoulli, describe el comportamiento de un fluido moviéndose a lo largo de una línea de corriente. Fue expuesto por Daniel Bernoulli en su obra Hidrodinámica (1738) y expresa que en un fluido ideal (sin viscosidad ni rozamiento) en régimen de circulación por un conducto cerrado, la energía que posee el fluido permanece constante a lo largo de su recorrido. La energía de un fluido en cualquier momento consta de tres componentes:
  1. Cinética: es la energía debida a la velocidad que posea el fluido.
  2. Potencial gravitacional: es la energía debido a la altitud que un fluido posea.
  3. Energía de flujo: es la energía que un fluido contiene debido a la presión que posee.
 "Ecuación de Bernoulli\frac{V^2 \rho}{2}+{P}+{\rho g z}=constante
donde:
Para aplicar la ecuación se deben realizar los siguientes supuestos:
  • Viscosidad (fricción interna) = 0 Es decir, se considera que la línea de corriente sobre la cual se aplica se encuentra en una zona 'no viscosa' del fluido.
  • Caudal constante
  • Flujo incompresible, donde ρ es constante.
  • La ecuación se aplica a lo largo de una línea de corriente o en un flujo irrotacional. 
Por si kieres saber mas dle tema ^^

    viernes, 4 de febrero de 2011

    "Presion Atmosferica"

    La presión atmosférica en un punto representa el peso de una columna de aire de área de sección recta unitaria que se extiende desde ese punto hasta el límite superior de la atmósfera. Como la densidad del aire disminuye conforme aumenta la altura, no se puede calcular ese peso a menos que seamos capaces de expresar la variación de la densidad del aire ρ en función de la altitud z o de la presión p. Por ello, no resulta fácil hacer un cálculo exacto de la presión atmosférica sobre la superficie terrestre; por el contrario, es muy fácil medirla.

    Aqui les Dejo un Video de la Comprobación de la Presión Atmosférica: (El del Huevo)

    Aqui les Dejo Otro Video de la Comprobación de la Presión Atmosférica: (Lata de Cola)



    Se mide en Pascales! La presion atmosferica a nivel del mar son de 760 mmHg que es lo mismo que 101,325 Pa (Pascales). 1 Atm (atmosferas) son 760 mmHg que al igual es 101,325 Pa (Pascales)
    Se usa un Barómetro para poder sacar la presion existente.

    jueves, 3 de febrero de 2011

    DENSIDAD


    la densidad de una sustancia, simbolizada habitualmente por la letra griega (P), es una magnitud que expresa la relación entre la masa y el volumen de un cuerpo . Su unidad en el Sistema Internacional de Medida es el kilogramo por metro cubico (kg/m)

    la formula para calcular la densidad de un cuerpo es P=m/v

    Sustancias con mayor densidad:


    Sustancia
    Densidad (kg/m)
    Agua
    1000
    Aceite
    920
    Gasolina
    680
    Plomo
    11300
    acero
    7800
    Mercurio
    13600
    Madera
    900
    Aire
    1,6
    Butano
    2,6
    Dióxido de carbono
    1,8

    21-.areopicnómetro: Instrumento utilizado para la medición de densidades de líquidos muy viscosos
    Entre los instrumentos más comunes para la medida de densidades tenemos:
    El densímetro, que permite la medida directa de la densidad de un líquido


    EL  picnómetro, que permite la medida precisa de la densidad de sólidos, líquidos y gases picnómetro de gas.
    La balanza hidrostática, que permite calcular densidades de sólidos.
    La balanza de Mohr (variante de balanza hidrostática), que permite la medida precisa de la densidad de líquidos.

    El principio de pascal

    Principio de pascal

    El principio de Pascal o ley de Pascal, es una ley enunciada por el físico y matemático francés Blaise Pascal (1623-1662) que se resume en la frase: la presión ejercida en cualquier parte de un fluido incompresible y en equilibrio dentro en un recipiente de paredes indeformables, se transmite por igual en todas las direcciones en todo el fluido
    Se define la presión como el cociente entre el módulo de la fuerza ejercida perpendicularmente a una superficie (F perpendicular)  y el área (A) de ésta:
    En fórmulas es: p=F/A 

    Experimentos

    El principio de Pascal fundamenta el funcionamiento de las genéricamente llamadas máquinas hidráulicas: la prensa, el gato, el freno, el ascensor y la grúa, entre otras.
    Este dispositivo, llamado prensa hidráulica, nos permite prensar, levantar pesos o estampar metales ejerciendo fuerzas muy pequeñas. Veamos cómo lo hace.
    El recipiente lleno de líquido de la figura consta de dos cuellos de diferente sección cerrados con sendos tapones ajustados y capaces de res-balar libremente dentro de los tubos (pistones). Si se ejerce una fuerza (F1) sobre el pistón pequeño, la presión ejercida se transmite, tal como lo observó Pascal, a todos los puntos del fluido dentro del recinto y produce fuerzas perpendiculares a las paredes. En particular, la porción de pared representada por el pistón grande (A2) siente una fuerza (F2) de manera que mientras el pistón chico baja, el grande sube. La presión sobre los pistones es la misma, No así la fuerza!
    Como p1=p2 (porque la presión interna es la misma para todos los puntos)
    Entonces: F1/A1 es igual F2/A2 por lo que despejando un término se tiene que: F2=F1.(A2/A1)
    Si, por ejemplo, la superficie del pistón grande es el cuádruple de la del chico, entonces el módulo de la fuerza obtenida en él será el cuádruple de la fuerza ejercida en el pequeño.
    La prensa hidráulica, al igual que las palancas mecánicas, no multiplica la energía. El volumen de líquido desplazado por el pistón pequeño se distribuye en una capa delgada en el pistón grande, de modo que el producto de la fuerza por el desplazamiento (el trabajo) es igual en ambas ramas. ¡El dentista debe accionar muchas veces el pedal del sillón para lograr levantar lo suficiente al paciente!
    Piensa en una botella grande de plástico, apoyada sobre una mesa, llena agua y con el tapón puesto y cerrado. Le hacemos dos  pequeños orificios, uno a 1 cm de su base y el otro a 10 cm de la misma. Una vez realizados los orificios destapamos la botella. Responde razonadamente:
    • Antes de destapar la botella, ¿saldrá agua por los orificios?
    • Una vez que destapemos, ¿saldrá el agua con igual velocidad por ambos orificios?

    miércoles, 2 de febrero de 2011

    Peso Especifico


    El peso específico de una sustancia se define como su peso por unidad de volumen.Esta definición es considerada hoy día como obsoleta y reprobable, siendo su denominación correcta la de densidad de peso.
    Se calcula dividiendo el peso de un cuerpo o porción de materia entre el volumen que éste ocupa.
    \gamma = \frac {P}{V} = \frac {mg}{V}= \rho\ g
    Donde:
    \gamma\, = peso específico
    P\, = es el peso de la sustancia
    V\, = es el volumen que la sustancia ocupa
    \rho\, = es la densidad de la sustancia
    g\, = es la aceleración de la gravedad
    Recuerden como hicimos el procedimiento del vaso con el cilindro en el salón. Así mismo como en el laboratorio clinico, con las probetas, con agua,los clavos,etc.


    Presion Manometrica

    La presion manometrica es la fuerza que ejerze la columna de atmosfera que hay encima del objeto de medicion sobre el area de dicho objeto.
    Ya que dependiendo la altura en la que nos encontremos va a determinar cuantas particulas de la atmosfera hay sobre el area, se toma como nivel general el nivel del mar, asi podemos decir 5cm sobre el nivel del mar.
    Como en las particulas de la atmosfera interviene la fuerza de gravedad y se debe considerar la cantidad de partículas del objeto sobre las cuales haran efecto las particulas del area se crea la siguiente formula:        P= d.g.h
    P: presión manometrica
    d: densidad
    g: gravedad (9.8m/s2)
    h: altura