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Prensa y elevador hidráulico. Principio de Pascal.

Prensa y elevador hidráulico. Principio de Pascal. | tecno4 | Scoop.it

Todos hemos visto alguna vez una prensa, o quizás un elevador, pero como funcionan estos aparatos, y lo más importante, como consiguen ejercer tanta fuerza, ¿acaso hay que aportarles toda esa presión?

 La realidad es mucho mas sencilla, la presión que se le aplica a un cuerpo es muy inferior a la luego realizada por la prensa, si no fuese así seria imposible aplicarle fuerzas de miles de newtons por lo que muchas veces la fuerza seria insuficiente. La solución fue hallada por Blaise Pascal (1623-1662) un matemático y físico francés que enunció lo que seria conocido como el principio de Pascal, también es conocida como la teoría de los vasos comunicantes

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Presión hidrostática y elevador hidráulico - Ciencia en Acción 2006

Una serie de experimentos que explican la relación entre la presión, la fuerza y la superficie y el funcionamiento del elevador hidráulico y la prensa hidráulica.

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Mecánica de Fluidos (última parte): Presión atmosférica

Mecánica de Fluidos (última parte): Presión atmosférica | tecno4 | Scoop.it

En el capítulo anterior de [Mecánica de fluidos I] estudiamos el principio fundamental de la hidrostática y su conclusión anti-intuitiva de que el volumen de fluido no influye sobre la presión, sino que sólo lo hacen su profundidad y densidad. Como espero que recuerdes, hablamos también de Blaise Pascal y sus experimentos para demostrar este principio, y terminamos con algunos números concretos al aplicar el principio a cosas como el océano o la atmósfera.

Hoy seguiremos precisamente hablando acerca del aire y la presión que ejerce sobre todo lo que hay en su interior –como nosotros mismos–, y volveremos a disfrutar del genio de Blaise Pascal. No será un artículo denso en conceptos, sino que intentaremos relacionar lo que hemos estudiado hasta ahora con un fluido concreto y especialmente con la presión que ejerce, de paso que recorremos brevemente la historia de nuestro conocimiento sobre esa presión, la presión atmosférica. Además, para terminar haremos juntos –si lo tienes a bien– uno de mis experimentos favoritos relacionados con la presión.

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Esteban Federico's curator insight, May 4, 2013 2:35 PM

Este trabajo habla sobre la presiòn atmosférica

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Mecánica de Fluidos: Presión

Mecánica de Fluidos: Presión | tecno4 | Scoop.it

En el anterior capítulo del bloque hablamos sobre las diferencias entre los tres tipos de fluidos –líquidos, gases y plasmas–. También pusimos de manifiesto algo en lo que los esos tres estados se parecen: en el hecho de que, dado que pueden fluir, la interacción con ellos no se produce como si fueran un todo, sino sólo con la parte del fluido en contacto con cualquier otra cosa. Esa característica hace muy útil una magnitud fundamental en mecánica de fluidos, a la que nos dedicaremos hoy: la presión.


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¿Por que voan os avións?

Presentación para a realización do proxecto dunha maqueta virtual dun motor radial

Via Antonio Lomba
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Antonio Lomba's curator insight, February 1, 2013 3:18 AM

O efecto Venturi está baseado no principio de Bernouilli. Con estes principios deséñanse as alas dos avións para conseguir a forza de sustentación.

Os motores radiais son os encargados de mover as hélices coas que se consigue a forza de impulso necesaria para que voen os avións.

Esta presentación é a introducción ao proxecto de fabricación dunha maqueta de motor radial.

Acceso aos planos do proxecto:

http://www.tecnoloxia.com/files/documentos%202012/planos_motor_radial.pdf

 

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FISICA PRENSA HIDRAULICA 1ºBACHI unicoos Principio de Pascal fluidos

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Mecánica de Fluidos: Principio fundamental de la hidrostática

Mecánica de Fluidos: Principio fundamental de la hidrostática | tecno4 | Scoop.it

Ya llevamos tres artículos a la espalda del bloque [Mecánica de fluidos I], en el que tratamos de describir su comportamiento de manera cualitativa. Tras describir el concepto de fluidoprimero y sus tres tipos después, en el último capítulo hablamos sobre uno de los conceptos más importantes para comprender el comportamiento de los fluidos: la presión. Como vimos entonces, la importancia de la presión se debe a que las interacciones con un fluido –a diferencia de las que se producen con un sólido– suceden sólo con una parte del fluido, debido a la libertad relativa de movimiento de las partículas del fluido.

Tras dejar claras –espero– las causas de la existencia de la presión en los fluidos, además de la diferencia en esas causas entre líquidos y gases, hoy vamos a concretar más y a determinar juntos no ya el hecho de que los fluidos ejerzan presión (eso debería haber quedado claro en el capítulo anterior), sino cuánta presión ejercen y de qué factores depende esa presión.

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Esteban Federico's curator insight, May 4, 2013 2:45 PM

Jorge aprende!!!!

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Mecánica de Fluidos: Líquidos, gases y plasmas

Mecánica de Fluidos: Líquidos, gases y plasmas | tecno4 | Scoop.it

En la introducción a la mecánica de fluidos hablamos sobre la diferencia fundamental entre sólidos y fluidos: la capacidad de cambiar de forma, es decir, de fluir. Sin embargo, aunque todos los fluidos tengan esta característica en común, existen otras diferencias en su comportamiento que merecen un capítulo aparte. Aprovecharemos, además, para adquirir una idea general sobre cómo y por qué fluyen este tipo de medios, y para definir un concepto que nos será utilísimo más adelante: la densidad.

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El efecto Venturi y sus diversas aplicaciones

Cuando los fluidos viajan a través de tubos pueden producir un curioso efecto de «aspiración» que lleva el nombre de Giovanni Battista Venturi, su descubridor. Esto se debe factores como la la presión, la velocidad y el efecto Bernoulli, que también está relacionado, por ejemplo, con cómo vuelan los aviones.

Vía: http://www.microsiervos.com/archivo/ciencia/el-efecto-venturi.html

Demonstrating and explaining the venturi effect, and how it can turn pressure into suction: http://woodgears.ca/physics/venturi.html...

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