SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  8
1. ¿Qué sucede con la rapidez del agua en un rio si profundidad disminuye? ¿Si la profundidad
aumenta?
La rapidez con que se mueve el agua en un rio es inversamente proporcional al área, no de la
profundidad, ya que a menor profundidad no necesariamente es menor el área, porque el ancho puede
aumentar lo suficiente como para que el área también aumente.
Río

Profundidad

Suponga que la rapidez sea de 10 m/s y que
el ancho del río es 5 m y la profundidad 4 m

Ancho
Posibilidad 1
Río

Profundidad

Ancho
Suponga de la profundidad disminuya a 2 m y el ancho aumente a 12 m, se debe cumplir:
10 ∙ 20 = v ∙ 24
V = 8,33 m/s

Posibilidad 2
Río

Profundidad

Ancho
Suponga de la profundidad disminuya a 2 m y el ancho disminuya a 2 m, se debe cumplir:
10 ∙ 20 = v ∙ 4
V = 50 m/s
2. Si usted está regando con una manguera y aprieta la salida disminuyendo el área de salida,
describa cómo va a salir ahora el agua.
La ecuación de continuidad dice que al disminuir el área de salida del agua debe aumentar la
rapidez de flujo, en consecuencia el líquido saldrá más rápido y llegará más lejos.
3. El nivel alterado de colesterol en la sangre puede hacer que se formen depósitos grasos,
llamados placas, en las paredes de los vasos sanguíneos. Supongamos que una placa reduce el
radio eficaz de una arteria en 40% ¿Cómo afectará este bloqueo parcial la rapidez con que
fluye la sangre por la arteria?
Suponga que la rapidez normal de la sangre sea v y el radio de la arteria sea r, si el radio
disminuye en 40 % queda en un 60 % o 0,6r. Usando la ecuación de continuidad:
V ∙ r2 = X ∙
V ∙ r2 = X ∙

r)2
r2

X = 2,77 V

La rapidez aumenta en un 277 %, lo que puede originar daños en alguna parte de la arteria
generando problemas a la salud.
4. Explique las cuatro características para que un flujo sea ideal.
a. Flujo constante: Implica que todas las partículas de un fluido tienen la misma velocidad al pasar por
un punto dado. También puede describirse como un flujo liso o regular o en régimen estacionario.
b. Flujo irrotacional: Implica que un elemento de fluido (un volumen pequeño de fluido) no posee
velocidad angular neta, esto evita la posibilidad de remolinos.
c. Flujo no viscoso: Implica que la viscosidad es insignificante, es decir, la fricción interna o
resistencia a fluir es insignificante.
a. Flujo incompresible: Implica que la densidad del fluido es constante. Los líquidos, por lo general,
se consideran incompresibles; en cambio, los gases son muy compresibles. No obstante, existen
excepciones como el aire que fluye alrededor de las alas de un avión en vuelo.
5. ¿Cuándo un flujo es laminar y cuando es turbulento?
En resumen, los flujos se pueden clasificar en:
•

Laminar: Ocurre cuando las moléculas de un fluido en movimiento siguen trayectorias
paralelas.

•

Turbulento: Ocurre cuando las moléculas de un fluido en movimiento se cruzan, produciendo un
flujo inestable, es decir, cuando las partículas del fluido se mueven en trayectorias muy
irregulares

6. A través de un tubo de 8 cm de diámetro fluye aceite a una rapidez promedio de 4 m/s. ¿Cuál es
el flujo Q en m3 /s y m3 /h?
Datos:
Diámetro: 8 cm  radio = 4 cm = 0,04 m
Rapidez v = 4 m/s
A = ∙ r2 = 3,14 ∙ 0,042 = 0,005024 m2
Q = V ∙ A = 4 ∙0,005024 = 0,020 m3 / s
Para transformar a m3 /h se debe multiplicar por 3.600

Q = 0,020 m3 / s ∙ 3.600 = 72 m3 / h
7. De manera experimental se encuentra que por un tubo cuyo diámetro interno es de 7 mm salen
exactamente 250 mL de flujos de fluido en un tiempo de 41 s. ¿Cuál es la rapidez promedio del
fluido en el tubo?
Datos:
Diámetro = 7 mm = 0,007 m
Volumen = 250 mL = 0,25 L (para transformar a m3 se debe dividir por 1.000) = 2,5 x10-4 m3
Tiempo 41 s
Primero se debe calcular el cauce:

Ahora se determina la rapidez
8. Un acueducto de 14 cm de diámetro interno (d.i.) surte agua (a través de una cañería) al tubo
de la llave de 1 cm de d.i. Si la rapidez promedio en el tubo de la llave es de 3 cm/s, ¿cuál será la
rapidez promedio en el acueducto?
Datos:
Diámetro acueducto = 14 cm
Diámetro tubo = 1 cm
Rapidez del tubo = 3 cm / s
Se debe utilizar la ecuación de continuidad:
Acueducto Tubo
A1∙v1 = A2∙ v2

9. A través de un tubo de 4.0 cm d.i. fluye aceite a una rapidez promedio de 2.5 m/s. Encuentre el
flujo en m3 /s y cm3 /s.
Datos:
Diámetro = 4 cm = 0,04 m
Rapidez v = 2,5 m/s
El flujo corresponde al cauce

Para transformar a cm3 se debe multiplicar por 1003
10. Determine cuál es el cauce en un río si en 5 minutos pasan 300.000 litros de agua.
Datos:
Tiempo 5 minutos = 300 s
Volumen = 300.000 litros

11. ¿Cuántos litros de agua pasan por una cañería en 2 minutos si el cauce es 0,5 m3/s?
Datos:
Tiempo = 2 minutos = 120 s
Q = 0,25 m3/s
Se pregunta por el volumen en litros

Para transformar a m3 se debe multiplicar ´por 1.000
V = 30 ∙ 1.000 = 30.000 litros
12. ¿Cuál es el gasto en una manguera de 1 cm de diámetro si el agua fluye a 1,2 m/s?
Datos:
Diámetro = 1 cm
Rapidez = 1,2 m/s
Se pregunta por el cauce:
Radio = 0,5 cm = 0,005 m

13. Una llave tiene una sección de 6 cm2 y proporciona un volumen de 25 Litros en un minuto.
Calcular a que equivale el gasto y la velocidad del líquido.
Datos:
Área = 6 cm2 = 6 /1002 = 6 x10-4 m2
Volumen = 25 litros = 0,025 m3
Tiempo = 1 minuto = 60 s

Reemplazando
4,16x10-4 = v ∙ x
V = 0,69 m/s
14. Considérese una manguera de sección circular de diámetro interior de 2,0 cm, por la que fluye
agua a una tasa de 0,25 litros por cada segundo. ¿Cuál es la velocidad del agua en la
manguera? El orificio de la boquilla de la manguera es de 1,0 cm de diámetro interior. ¿Cuál es
la velocidad de salida del agua?
Datos:
Diámetro manguera = 2 cm = 0,02 m
Q = 0,25 litros/s = 0,00025 m3/s
Diámetro salida = 1 cm = 0,01 m
Como el cauce es constante se debe cumplir

15. Por una cañería de 2 cm de diámetro pasan 20 litros de agua en medio minuto, ¿Cuántos litros
de agua pasan en el mismo tiempo por otra sección donde el radio es 3 cm?
Datos:
Diámetro1 = 2 cm radio = 1 cm
Volumen = 20 litros
Tiempo = 30 s
Radio 2 = 3 cm
Si no hay pérdidas de flujo el cauce debe ser constante, en consecuencia para tiempos iguales la
cantidad de líquido también deben ser iguales, en consecuencia pasan 20 litros

Contenu connexe

Tendances

Problemas calor trabajo primera ley
Problemas calor trabajo primera leyProblemas calor trabajo primera ley
Problemas calor trabajo primera ley
charliebm7512
 
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
Juan Valle Rojas
 
Estatica de fluidos
Estatica de fluidos Estatica de fluidos
Estatica de fluidos
Aldo Perdomo
 
Problemas resueltos-cap-20-fisica-serway
Problemas resueltos-cap-20-fisica-serwayProblemas resueltos-cap-20-fisica-serway
Problemas resueltos-cap-20-fisica-serway
David Ballena
 
Principio de Pascal
Principio de PascalPrincipio de Pascal
Principio de Pascal
Secundaria
 
Mecanica de fluidos
Mecanica de fluidosMecanica de fluidos
Mecanica de fluidos
Vasco Nuñez
 
Informe 3.-circuitos-serie-paralelo-y-mixto
Informe 3.-circuitos-serie-paralelo-y-mixtoInforme 3.-circuitos-serie-paralelo-y-mixto
Informe 3.-circuitos-serie-paralelo-y-mixto
Dayana Valencia
 

Tendances (20)

Informe Ley de Boyle
Informe Ley de BoyleInforme Ley de Boyle
Informe Ley de Boyle
 
Problemas calor trabajo primera ley
Problemas calor trabajo primera leyProblemas calor trabajo primera ley
Problemas calor trabajo primera ley
 
Mecánica de fluidos
Mecánica de fluidosMecánica de fluidos
Mecánica de fluidos
 
Ecuacion de continuidad
Ecuacion de continuidadEcuacion de continuidad
Ecuacion de continuidad
 
221405948 ejercicios-resueltos(1)
221405948 ejercicios-resueltos(1)221405948 ejercicios-resueltos(1)
221405948 ejercicios-resueltos(1)
 
Presión hidrostatica
Presión hidrostaticaPresión hidrostatica
Presión hidrostatica
 
Teorema de bernoulli
Teorema de bernoulliTeorema de bernoulli
Teorema de bernoulli
 
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 ondas
Ejercicios de ondasEjercicios de ondas
Ejercicios de ondas
 
Estatica de fluidos
Estatica de fluidos Estatica de fluidos
Estatica de fluidos
 
Elerciciosventuri
ElerciciosventuriElerciciosventuri
Elerciciosventuri
 
Problemas de estatica_de_fluidos_manomet
Problemas de estatica_de_fluidos_manometProblemas de estatica_de_fluidos_manomet
Problemas de estatica_de_fluidos_manomet
 
Problemas resueltos-cap-20-fisica-serway
Problemas resueltos-cap-20-fisica-serwayProblemas resueltos-cap-20-fisica-serway
Problemas resueltos-cap-20-fisica-serway
 
1 era y 2da ley de la termodinamica (1)
1 era y 2da ley de la termodinamica (1)1 era y 2da ley de la termodinamica (1)
1 era y 2da ley de la termodinamica (1)
 
Problemas fluidos
Problemas fluidosProblemas fluidos
Problemas fluidos
 
Principio de Pascal
Principio de PascalPrincipio de Pascal
Principio de Pascal
 
Mecanica de fluidos
Mecanica de fluidosMecanica de fluidos
Mecanica de fluidos
 
Sonido
SonidoSonido
Sonido
 
Informe 3.-circuitos-serie-paralelo-y-mixto
Informe 3.-circuitos-serie-paralelo-y-mixtoInforme 3.-circuitos-serie-paralelo-y-mixto
Informe 3.-circuitos-serie-paralelo-y-mixto
 
Informe fisica ley de ohm
Informe fisica ley de ohmInforme fisica ley de ohm
Informe fisica ley de ohm
 

En vedette (7)

Fluidos en movimiento guia 2
Fluidos en movimiento guia 2Fluidos en movimiento guia 2
Fluidos en movimiento guia 2
 
Campo magnético
Campo magnéticoCampo magnético
Campo magnético
 
Magnetismo (2)
Magnetismo (2)Magnetismo (2)
Magnetismo (2)
 
Repaso de multiplicación
Repaso de multiplicaciónRepaso de multiplicación
Repaso de multiplicación
 
Guia de factorización, suma y resta
Guia de factorización, suma y restaGuia de factorización, suma y resta
Guia de factorización, suma y resta
 
Repaso de división
Repaso de divisiónRepaso de división
Repaso de división
 
Ecuación de bernoulli
Ecuación de bernoulliEcuación de bernoulli
Ecuación de bernoulli
 

Similaire à Resolución guia 1 fluidos en movimiento

Ecuacion de la continuidad
Ecuacion de la continuidadEcuacion de la continuidad
Ecuacion de la continuidad
Jose Alfredo
 
Lab#3 exp.de reynolds-curva caract.de una bomba
Lab#3 exp.de reynolds-curva caract.de una bombaLab#3 exp.de reynolds-curva caract.de una bomba
Lab#3 exp.de reynolds-curva caract.de una bomba
jricardo001
 
Laboratorio 2 -_reynolds_y_vertederos fluidos
Laboratorio 2 -_reynolds_y_vertederos fluidosLaboratorio 2 -_reynolds_y_vertederos fluidos
Laboratorio 2 -_reynolds_y_vertederos fluidos
rudychuchon
 
Ejercicos resueltos (bernoulli) vaciado y llenado de tanques
Ejercicos resueltos (bernoulli) vaciado y llenado de tanquesEjercicos resueltos (bernoulli) vaciado y llenado de tanques
Ejercicos resueltos (bernoulli) vaciado y llenado de tanques
JoseHernandez1409
 
Practica 3 laminar o turbulento.
Practica 3 laminar o turbulento.Practica 3 laminar o turbulento.
Practica 3 laminar o turbulento.
Alan Romero
 

Similaire à Resolución guia 1 fluidos en movimiento (20)

Hidrodinámica 1
Hidrodinámica 1Hidrodinámica 1
Hidrodinámica 1
 
Ecuacion de la continuidad
Ecuacion de la continuidadEcuacion de la continuidad
Ecuacion de la continuidad
 
1. Hidrodinámica
1. Hidrodinámica1. Hidrodinámica
1. Hidrodinámica
 
3ro. hidrodinamica.ejercicios agos2011
3ro. hidrodinamica.ejercicios agos20113ro. hidrodinamica.ejercicios agos2011
3ro. hidrodinamica.ejercicios agos2011
 
Lab#3 exp.de reynolds-curva caract.de una bomba
Lab#3 exp.de reynolds-curva caract.de una bombaLab#3 exp.de reynolds-curva caract.de una bomba
Lab#3 exp.de reynolds-curva caract.de una bomba
 
hidrodinámica.pptx
hidrodinámica.pptxhidrodinámica.pptx
hidrodinámica.pptx
 
medicion de caudales.pdf
medicion de caudales.pdfmedicion de caudales.pdf
medicion de caudales.pdf
 
Laboratorio 2 -_reynolds_y_vertederos fluidos
Laboratorio 2 -_reynolds_y_vertederos fluidosLaboratorio 2 -_reynolds_y_vertederos fluidos
Laboratorio 2 -_reynolds_y_vertederos fluidos
 
3. Medicion de caudal.pdf
3. Medicion de caudal.pdf3. Medicion de caudal.pdf
3. Medicion de caudal.pdf
 
Curso Hidrología Medición de caudales
Curso Hidrología Medición de caudalesCurso Hidrología Medición de caudales
Curso Hidrología Medición de caudales
 
Ejercicios hidro (1)
Ejercicios hidro (1)Ejercicios hidro (1)
Ejercicios hidro (1)
 
Ejercicos resueltos (bernoulli) vaciado y llenado de tanques
Ejercicos resueltos (bernoulli) vaciado y llenado de tanquesEjercicos resueltos (bernoulli) vaciado y llenado de tanques
Ejercicos resueltos (bernoulli) vaciado y llenado de tanques
 
Fisica ecuacion de continuidad
Fisica ecuacion de continuidadFisica ecuacion de continuidad
Fisica ecuacion de continuidad
 
HIDRODINAMICA-PRINCIPIO DE BERNOULLI_APLICACIONES
HIDRODINAMICA-PRINCIPIO DE BERNOULLI_APLICACIONESHIDRODINAMICA-PRINCIPIO DE BERNOULLI_APLICACIONES
HIDRODINAMICA-PRINCIPIO DE BERNOULLI_APLICACIONES
 
Ecuación de continuidad y de Bernoulli
Ecuación de continuidad y de BernoulliEcuación de continuidad y de Bernoulli
Ecuación de continuidad y de Bernoulli
 
Ejercicios propuestos i unidad mfft 2101
Ejercicios propuestos i unidad mfft 2101Ejercicios propuestos i unidad mfft 2101
Ejercicios propuestos i unidad mfft 2101
 
AFORAMIENTO.ppt [Autoguardado].ppt
AFORAMIENTO.ppt [Autoguardado].pptAFORAMIENTO.ppt [Autoguardado].ppt
AFORAMIENTO.ppt [Autoguardado].ppt
 
96983098 informe-fluidos
96983098 informe-fluidos96983098 informe-fluidos
96983098 informe-fluidos
 
hidrodinamica (la conservacion de la energia)
hidrodinamica (la conservacion de la energia)hidrodinamica (la conservacion de la energia)
hidrodinamica (la conservacion de la energia)
 
Practica 3 laminar o turbulento.
Practica 3 laminar o turbulento.Practica 3 laminar o turbulento.
Practica 3 laminar o turbulento.
 

Plus de Juan Sepúlveda

Horario atención de apoderados ii ciclo web
Horario atención de apoderados ii ciclo webHorario atención de apoderados ii ciclo web
Horario atención de apoderados ii ciclo web
Juan Sepúlveda
 
Movimiento circular uniforme poleas de transmición 2014
Movimiento circular uniforme poleas de transmición 2014Movimiento circular uniforme poleas de transmición 2014
Movimiento circular uniforme poleas de transmición 2014
Juan Sepúlveda
 

Plus de Juan Sepúlveda (20)

Desarrollo de practico n1
Desarrollo de practico n1Desarrollo de practico n1
Desarrollo de practico n1
 
Inercia rotacional iii 2013
Inercia rotacional iii 2013Inercia rotacional iii 2013
Inercia rotacional iii 2013
 
Ecuaciones fraccionarias-de-primer-grado rr
Ecuaciones fraccionarias-de-primer-grado rrEcuaciones fraccionarias-de-primer-grado rr
Ecuaciones fraccionarias-de-primer-grado rr
 
Solucionari oecuaciones fraccionarias1
Solucionari oecuaciones fraccionarias1Solucionari oecuaciones fraccionarias1
Solucionari oecuaciones fraccionarias1
 
Problemas fraccionarios
Problemas fraccionariosProblemas fraccionarios
Problemas fraccionarios
 
Ecuacionesfraccionariasliterales
EcuacionesfraccionariasliteralesEcuacionesfraccionariasliterales
Ecuacionesfraccionariasliterales
 
Ecuaciones fraccionarias literales
Ecuaciones fraccionarias literalesEcuaciones fraccionarias literales
Ecuaciones fraccionarias literales
 
Ecuaciones fraccionarias1
Ecuaciones fraccionarias1Ecuaciones fraccionarias1
Ecuaciones fraccionarias1
 
Respuestas guía de transmisión de poleas 2016
Respuestas guía de transmisión de poleas 2016Respuestas guía de transmisión de poleas 2016
Respuestas guía de transmisión de poleas 2016
 
Guía de ejercicios de transmisión de poleas (guía de clases)
Guía de ejercicios de transmisión de poleas (guía de clases)Guía de ejercicios de transmisión de poleas (guía de clases)
Guía de ejercicios de transmisión de poleas (guía de clases)
 
Respuestas prueba formativa mcu 2016
Respuestas prueba formativa mcu 2016Respuestas prueba formativa mcu 2016
Respuestas prueba formativa mcu 2016
 
Vicir el alma justa de hoy
Vicir el alma justa de hoyVicir el alma justa de hoy
Vicir el alma justa de hoy
 
Horario atención de apoderados ii ciclo web
Horario atención de apoderados ii ciclo webHorario atención de apoderados ii ciclo web
Horario atención de apoderados ii ciclo web
 
Horarios curso 2014 (2) ii semestre
Horarios curso 2014 (2) ii semestreHorarios curso 2014 (2) ii semestre
Horarios curso 2014 (2) ii semestre
 
Horarios curso 2014 web
Horarios curso 2014 webHorarios curso 2014 web
Horarios curso 2014 web
 
Ecuaciones fraccionarias-de-primer-grado rr
Ecuaciones fraccionarias-de-primer-grado rrEcuaciones fraccionarias-de-primer-grado rr
Ecuaciones fraccionarias-de-primer-grado rr
 
Movimiento circular uniforme poleas de transmición 2014
Movimiento circular uniforme poleas de transmición 2014Movimiento circular uniforme poleas de transmición 2014
Movimiento circular uniforme poleas de transmición 2014
 
Electrización
ElectrizaciónElectrización
Electrización
 
Guia mcu 1 para página
Guia mcu 1 para páginaGuia mcu 1 para página
Guia mcu 1 para página
 
Repaso trabajo y energía
Repaso trabajo y energíaRepaso trabajo y energía
Repaso trabajo y energía
 

Resolución guia 1 fluidos en movimiento

  • 1. 1. ¿Qué sucede con la rapidez del agua en un rio si profundidad disminuye? ¿Si la profundidad aumenta? La rapidez con que se mueve el agua en un rio es inversamente proporcional al área, no de la profundidad, ya que a menor profundidad no necesariamente es menor el área, porque el ancho puede aumentar lo suficiente como para que el área también aumente. Río Profundidad Suponga que la rapidez sea de 10 m/s y que el ancho del río es 5 m y la profundidad 4 m Ancho Posibilidad 1 Río Profundidad Ancho Suponga de la profundidad disminuya a 2 m y el ancho aumente a 12 m, se debe cumplir: 10 ∙ 20 = v ∙ 24 V = 8,33 m/s Posibilidad 2 Río Profundidad Ancho Suponga de la profundidad disminuya a 2 m y el ancho disminuya a 2 m, se debe cumplir: 10 ∙ 20 = v ∙ 4 V = 50 m/s
  • 2. 2. Si usted está regando con una manguera y aprieta la salida disminuyendo el área de salida, describa cómo va a salir ahora el agua. La ecuación de continuidad dice que al disminuir el área de salida del agua debe aumentar la rapidez de flujo, en consecuencia el líquido saldrá más rápido y llegará más lejos. 3. El nivel alterado de colesterol en la sangre puede hacer que se formen depósitos grasos, llamados placas, en las paredes de los vasos sanguíneos. Supongamos que una placa reduce el radio eficaz de una arteria en 40% ¿Cómo afectará este bloqueo parcial la rapidez con que fluye la sangre por la arteria? Suponga que la rapidez normal de la sangre sea v y el radio de la arteria sea r, si el radio disminuye en 40 % queda en un 60 % o 0,6r. Usando la ecuación de continuidad: V ∙ r2 = X ∙ V ∙ r2 = X ∙ r)2 r2 X = 2,77 V La rapidez aumenta en un 277 %, lo que puede originar daños en alguna parte de la arteria generando problemas a la salud. 4. Explique las cuatro características para que un flujo sea ideal. a. Flujo constante: Implica que todas las partículas de un fluido tienen la misma velocidad al pasar por un punto dado. También puede describirse como un flujo liso o regular o en régimen estacionario. b. Flujo irrotacional: Implica que un elemento de fluido (un volumen pequeño de fluido) no posee velocidad angular neta, esto evita la posibilidad de remolinos. c. Flujo no viscoso: Implica que la viscosidad es insignificante, es decir, la fricción interna o resistencia a fluir es insignificante. a. Flujo incompresible: Implica que la densidad del fluido es constante. Los líquidos, por lo general, se consideran incompresibles; en cambio, los gases son muy compresibles. No obstante, existen excepciones como el aire que fluye alrededor de las alas de un avión en vuelo.
  • 3. 5. ¿Cuándo un flujo es laminar y cuando es turbulento? En resumen, los flujos se pueden clasificar en: • Laminar: Ocurre cuando las moléculas de un fluido en movimiento siguen trayectorias paralelas. • Turbulento: Ocurre cuando las moléculas de un fluido en movimiento se cruzan, produciendo un flujo inestable, es decir, cuando las partículas del fluido se mueven en trayectorias muy irregulares 6. A través de un tubo de 8 cm de diámetro fluye aceite a una rapidez promedio de 4 m/s. ¿Cuál es el flujo Q en m3 /s y m3 /h? Datos: Diámetro: 8 cm  radio = 4 cm = 0,04 m Rapidez v = 4 m/s A = ∙ r2 = 3,14 ∙ 0,042 = 0,005024 m2 Q = V ∙ A = 4 ∙0,005024 = 0,020 m3 / s Para transformar a m3 /h se debe multiplicar por 3.600 Q = 0,020 m3 / s ∙ 3.600 = 72 m3 / h
  • 4. 7. De manera experimental se encuentra que por un tubo cuyo diámetro interno es de 7 mm salen exactamente 250 mL de flujos de fluido en un tiempo de 41 s. ¿Cuál es la rapidez promedio del fluido en el tubo? Datos: Diámetro = 7 mm = 0,007 m Volumen = 250 mL = 0,25 L (para transformar a m3 se debe dividir por 1.000) = 2,5 x10-4 m3 Tiempo 41 s Primero se debe calcular el cauce: Ahora se determina la rapidez
  • 5. 8. Un acueducto de 14 cm de diámetro interno (d.i.) surte agua (a través de una cañería) al tubo de la llave de 1 cm de d.i. Si la rapidez promedio en el tubo de la llave es de 3 cm/s, ¿cuál será la rapidez promedio en el acueducto? Datos: Diámetro acueducto = 14 cm Diámetro tubo = 1 cm Rapidez del tubo = 3 cm / s Se debe utilizar la ecuación de continuidad: Acueducto Tubo A1∙v1 = A2∙ v2 9. A través de un tubo de 4.0 cm d.i. fluye aceite a una rapidez promedio de 2.5 m/s. Encuentre el flujo en m3 /s y cm3 /s. Datos: Diámetro = 4 cm = 0,04 m Rapidez v = 2,5 m/s El flujo corresponde al cauce Para transformar a cm3 se debe multiplicar por 1003
  • 6. 10. Determine cuál es el cauce en un río si en 5 minutos pasan 300.000 litros de agua. Datos: Tiempo 5 minutos = 300 s Volumen = 300.000 litros 11. ¿Cuántos litros de agua pasan por una cañería en 2 minutos si el cauce es 0,5 m3/s? Datos: Tiempo = 2 minutos = 120 s Q = 0,25 m3/s Se pregunta por el volumen en litros Para transformar a m3 se debe multiplicar ´por 1.000 V = 30 ∙ 1.000 = 30.000 litros
  • 7. 12. ¿Cuál es el gasto en una manguera de 1 cm de diámetro si el agua fluye a 1,2 m/s? Datos: Diámetro = 1 cm Rapidez = 1,2 m/s Se pregunta por el cauce: Radio = 0,5 cm = 0,005 m 13. Una llave tiene una sección de 6 cm2 y proporciona un volumen de 25 Litros en un minuto. Calcular a que equivale el gasto y la velocidad del líquido. Datos: Área = 6 cm2 = 6 /1002 = 6 x10-4 m2 Volumen = 25 litros = 0,025 m3 Tiempo = 1 minuto = 60 s Reemplazando 4,16x10-4 = v ∙ x V = 0,69 m/s
  • 8. 14. Considérese una manguera de sección circular de diámetro interior de 2,0 cm, por la que fluye agua a una tasa de 0,25 litros por cada segundo. ¿Cuál es la velocidad del agua en la manguera? El orificio de la boquilla de la manguera es de 1,0 cm de diámetro interior. ¿Cuál es la velocidad de salida del agua? Datos: Diámetro manguera = 2 cm = 0,02 m Q = 0,25 litros/s = 0,00025 m3/s Diámetro salida = 1 cm = 0,01 m Como el cauce es constante se debe cumplir 15. Por una cañería de 2 cm de diámetro pasan 20 litros de agua en medio minuto, ¿Cuántos litros de agua pasan en el mismo tiempo por otra sección donde el radio es 3 cm? Datos: Diámetro1 = 2 cm radio = 1 cm Volumen = 20 litros Tiempo = 30 s Radio 2 = 3 cm Si no hay pérdidas de flujo el cauce debe ser constante, en consecuencia para tiempos iguales la cantidad de líquido también deben ser iguales, en consecuencia pasan 20 litros