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Hidrodinámica por Mind Map: Hidrodinámica

1. Ley de Pascal

1.1. La presión aplicada a un fluido encerrado

1.1.1. Se transmite sin disminución

1.1.1.1. A todas las partes del fluido

1.1.1.2. Y las paredes del recipiente

1.2. Formula = P = F1/A1 = F2/A2

1.2.1. La presión aplicada es la misma en ambos cilindros

2. Densidad

2.1. Formula: ρ = m/v

2.1.1. m = Masa

2.1.2. v = Volumen

2.1.3. ρ = Densidad

3. Presión en un fluido

3.1. Cuando un fluido está en reposo

3.1.1. Ejerce una fuerza perpendicular a cualquier superficie en contacto con este.

3.2. Formula es: P=dF/dA

3.2.1. dF = Fuerza normal

3.2.2. dA = Unidad de área

3.2.3. P = Presión

3.3. Si la presión es la misma en todos los puntos de una superficie de área A

3.3.1. P = F/A

3.4. La unidad es

3.4.1. 1 pascal = 1 Pa = 1 Nm2

3.5. Presión en un fluido de densidad uniforme

3.5.1. P = P´+ ρgh

3.5.1.1. P = Presión en un punto dentro del fluido

3.5.1.2. P´= Presión ejercida en la superficie

3.5.1.3. ρ = Densidad

3.5.1.4. g = Gravedad

3.5.1.5. h = Altura (Profundidad)

3.6. Presión Absoluta

3.6.1. presión total en un fluido

3.7. Presión manométrica

3.7.1. diferencia entre la presión absoluta y la atmosférica.

4. Flotación

4.1. Principio de Arquimedes

4.1.1. un cuerpo se sumerge en un fluido

4.1.1.1. este ejerce sobre el cuerpo una fuerza de flotación hacia arriba

4.1.1.2. igual al peso del fluido que el cuerpo desplaza

5. Flujo de fluido

5.1. fluido ideal

5.1.1. es incompresible y no tiene viscosidad

5.2. Línea de flujo

5.2.1. es la trayectoria de una partícula de fluido

5.3. Línea de corriente

5.3.1. es una curva tangente en todo punto al vector velocidad en ese punto

5.4. Ecuación de continuidad

5.4.1. La masa de un fluido en movimiento no cambia al fluir

5.4.2. A1 x v1 = A2 x v2

5.4.2.1. Rapideces de flujo v1 y v2

5.4.2.2. Secciones transversales A1 y A2 de un tubo de flujo

5.5. Rapidez de flujo de volumen

5.5.1. Av = dV/dt

5.5.1.1. Rapidez con que el volumen cruza una sección del tubo

5.6. Ecuación de Bernoulli

5.6.1. relaciona

5.6.1.1. la presión p

5.6.1.2. la rapidez de flujo v

5.6.1.2.1. suponiendo flujo estable en un fluido ideal

5.6.1.3. la altura

5.6.2. p1+ ρgy1+ 1/2x(ρv1 x v1)= p2+ ρgy2+ 1/2 x(ρv2 x v2)