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Mostrando entradas de octubre, 2017

Temperatura

Temperatura La temperatura de un  gas  ideal  monoatómico  es una medida relacionada con la  energía cinética promedio de sus moléculas al moverse. En esta animación, se muestra a escala la relación entre el tamaño  de los átomos de  helio  respecto a su espaciado bajo una presión de 1950  atmósferas . Estos átomos, a temperatura ambiente, muestran una velocidad media que en esta animación se ha reducido dos  billones  de veces. De todas maneras, en un instante determinado, un átomo particular de helio puede moverse mucho más rápido que esa velocidad media mientras que otro puede permanecer prácticamente inmóvil. La  temperatura  es una  magnitud  referida a las nociones comunes de  calor  medible mediante un  termómetro . En física, se define como una magnitud escalar  relacionada con la  energía interna  de un sistema termodinámico, definida por el  principio cero de la termodinámica . Más específicamente, está relacionada directamente con la parte de la energía interna con

Teorema de Torricelli

Teorema de torricelli Evangelista Torricelli , fue un físico y matemático italiano, que comprobó una aplicación del principio de Bernoulli, el cual establecía que un líquido en movimiento, a través de una tubería, contiene en todos los puntos una energía Total igual (suma de E. Presión + E. Cinética + E. Potencial). A esto, Torricelli se preguntaba, ¿qué pasa cuando un líquido esta en reposo, y al recipiente que lo contiene se le hace un pequeño orificio? EL teorema de Torricelli es una aplicación del principio de Bernoulli y estudia el flujo de un líquido contenido en un recipiente, a través de un orificio, bajo la acción de la gravedad. A partir del teorema de Torricelli se puede calcular el caudal de salida de un líquido por un orificio. La velocidad de salida de un fluido por un orificio es la misma que adquiriría un cuerpo que cayese libremente, partiendo del reposo, desde una altura  h . Te amo chaparra...😍😎🤗😙

Ecuacion de continuidad

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Ecuacion de continuidad La ecuación de continuidad no es más que un caso particular del principio de conservación de la masa. Se basa en que el caudal (Q) del fluido ha de permanecer constante a lo largo de toda la conducción. Dado que el caudal es el producto de la superficie de una sección del conducto por la velocidad con que fluye el fluido, tendremos que en dos puntos de una misma tubería se debe cumplir que: Que es la ecuación de continuidad y donde: S es la superficie de las secciones transversales de los puntos 1 y 2 del conducto. v es la velocidad del flujo en los puntos 1 y 2 de la tubería. Se puede concluir que puesto que el caudal debe mantenerse constante a lo largo de todo el conducto, cuando la sección disminuye, la velocidad del flujo aumenta en la misma proporción y viceversa.

Teorema de bernoulli

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Teorema de BERNOULLI En  dinámica de fluidos , el  principio de Bernoulli , también denominado  ecuación de Bernoulli o trinomio de Bernoulli , describe el comportamiento de un líquido moviéndose a lo largo de una  corriente de agua . 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. Ecuacion de Bernoulli donde: {\displaystyle V}  =  velocidad  del fluido en la sección considerada. {\displaystyle \rho }  =  densidad  del fluido. {\displaystyle P}  =  presión  a lo largo de la línea de corriente. {\displaystyle g}  =  aceleración gravitatoria {\displaystyle z}  = altura en la dirección de la  gravedad desde una  cota  de referencia. Para aplicar la ecuación se deben realizar los siguientes supuestos: Viscosidad  (fricción interna) = 0 Es d

Gasto volumetrico

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                                 Gasto volumetrico El  caudal volumétrico  o  tasa de flujo de fluidos  es el volumen de fluido que pasa por una superficie dada en un tiempo determinado. Usualmente es representado con la letra  Q  mayúscula. Algunos ejemplos de medidas de caudal volumétrico son: los  metros cúbicos por segundo  ( m 3 /s , en unidades básicas del Sistema Internacional ) y el  pie cúbico por segundo  ( cu ft/s  en el sistema inglés de medidas). Dada un  área   A , sobre la cual fluye un fluido a una  velocidad  uniforme  v  con un ángulo  {\displaystyle \theta } desde la dirección perpendicular a  A , la tasa del caudal volumétrico es: {\displaystyle Q=A\cdot v\cdot \cos \theta } En el caso de que el caudal sea perpendicular al área  A , es decir,  {\displaystyle \theta =0} , la tasa del flujo volumétrico es: [ 1 ] ​ {\displaystyle Q=A\cdot v}