Propiedades de los Fluidos
Estudio de las propiedades intensivas y extensivas de los fluidos, como la temperatura, la presión y la densidad, y su relación con el estado de un sistema.
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<h2 style="font-weight: bold; margin-bottom: 3px; font-size: 1.5rem;">¿Cómo se clasifica un flujo de fluido en términos de su confinamiento?</h2>
<p style="font-weight: normal; font-size: 1.2rem;">Se clasifica como interno si el fluido está confinado por superficies sólidas, y como externo si fluye sobre una superficie sin estar limitado.</p>
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<h2 style="font-weight: bold; margin-bottom: 3px; font-size: 1.5rem;">¿Qué caracteriza a un fluido en comparación con un sólido en términos de resistencia a la deformación?</h2>
<p style="font-weight: normal; font-size: 1.2rem;">Un fluido se deforma de manera continua bajo la influencia de un esfuerzo cortante, sin importar lo pequeño que sea, a diferencia de un sólido que puede resistir un esfuerzo cortante hasta cierto punto.</p>
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<h2 style="font-weight: bold; margin-bottom: 3px; font-size: 1.5rem;">¿Qué determina la tensión superficial en el tamaño de las gotas de líquido?</h2>
<p style="font-weight: normal; font-size: 1.2rem;">La tensión superficial determina el tamaño de las gotas de líquido que forma, ya que una gota se romperá cuando la tensión superficial ya no pueda mantenerla íntegra.</p>
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<h2 style="font-weight: bold; margin-bottom: 3px; font-size: 1.5rem;">¿Qué relación existe entre la densidad de un gas y la temperatura y presión?</h2>
<p style="font-weight: normal; font-size: 1.2rem;">La densidad de la mayoría de los gases es proporcional a la presión e inversamente proporcional a la temperatura.</p>
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<h2 style="font-weight: bold; margin-bottom: 3px; font-size: 1.5rem;">¿Cómo varía la tensión superficial de un líquido con la temperatura?</h2>
<p style="font-weight: normal; font-size: 1.2rem;">Disminuye con la temperatura y llega a cero en el punto crítico.</p>
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<h2 style="font-weight: bold; margin-bottom: 3px; font-size: 1.5rem;">¿Qué determina si un flujo de fluido es considerado viscoso o no viscoso?</h2>
<p style="font-weight: normal; font-size: 1.2rem;">La presencia y significancia de los efectos viscosos, causados por la fricción interna entre las capas de fluido, determinan si un flujo es viscoso o no viscoso.</p>
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<h2 style="font-weight: bold; margin-bottom: 3px; font-size: 1.5rem;">¿Qué diferencia a un sistema cerrado de un sistema abierto?</h2>
<p style="font-weight: normal; font-size: 1.2rem;">En un sistema cerrado, ninguna masa puede cruzar su frontera, mientras que en un sistema abierto tanto masa como energía pueden hacerlo.</p>
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<h2 style="font-weight: bold; margin-bottom: 3px; font-size: 1.5rem;">¿Cuál es la ecuación de estado más sencilla para gases y qué variables relaciona?</h2>
<p style="font-weight: normal; font-size: 1.2rem;">La ecuación de estado más sencilla para gases es la del gas ideal, que relaciona la presión, el volumen específico, la temperatura y la densidad.</p>
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<h2 style="font-weight: bold; margin-bottom: 3px; font-size: 1.5rem;">¿Qué efecto causa el ascenso o descenso de un líquido en un tubo de diámetro pequeño?</h2>
<p style="font-weight: normal; font-size: 1.2rem;">El efecto de capilaridad.</p>
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<h2 style="font-weight: bold; margin-bottom: 3px; font-size: 1.5rem;">¿Qué determina si un flujo es compresible o incompresible?</h2>
<p style="font-weight: normal; font-size: 1.2rem;">La variación de la densidad del fluido durante el flujo determina si es compresible o incompresible.</p>
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<h2 style="font-weight: bold; margin-bottom: 3px; font-size: 1.5rem;">¿Cómo se define la densidad y cuál es su unidad de medida?</h2>
<p style="font-weight: normal; font-size: 1.2rem;">La densidad se define como masa por unidad de volumen y su unidad de medida es kg/m3.</p>
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<h2 style="font-weight: bold; margin-bottom: 3px; font-size: 1.5rem;">¿Cuál es la diferencia principal entre flujo laminar y turbulento?</h2>
<p style="font-weight: normal; font-size: 1.2rem;">El flujo laminar se caracteriza por un movimiento ordenado en capas, mientras que el turbulento presenta un movimiento desordenado y mezclado.</p>
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<h2 style="font-weight: bold; margin-bottom: 3px; font-size: 1.5rem;">¿Cómo afecta la condición de no-deslizamiento al movimiento de un fluido en contacto con una superficie sólida?</h2>
<p style="font-weight: normal; font-size: 1.2rem;">La condición de no-deslizamiento hace que un fluido en movimiento se detenga completamente en la superficie en contacto, adquiriendo una velocidad cero respecto a ella.</p>
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<h2 style="font-weight: bold; margin-bottom: 3px; font-size: 1.5rem;">¿Por qué algunos gases pueden tratarse como ideales bajo ciertas condiciones?</h2>
<p style="font-weight: normal; font-size: 1.2rem;">Porque a bajas presiones y altas temperaturas, la densidad de un gas decrece y se comporta como un gas ideal, aproximando con buena precisión su comportamiento P-v-T.</p>
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<h2 style="font-weight: bold; margin-bottom: 3px; font-size: 1.5rem;">¿Qué caracteriza a un flujo estacionario?</h2>
<p style="font-weight: normal; font-size: 1.2rem;">Un flujo estacionario implica que no hay cambio en un punto con el tiempo.</p>
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<h2 style="font-weight: bold; margin-bottom: 3px; font-size: 1.5rem;">¿Cómo se define un sistema en el contexto de la dinámica de fluidos?</h2>
<p style="font-weight: normal; font-size: 1.2rem;">Un sistema se define como una cantidad de materia o una región en el espacio seleccionada para estudio.</p>
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<h2 style="font-weight: bold; margin-bottom: 3px; font-size: 1.5rem;">¿Qué es la densidad relativa y cómo se calcula?</h2>
<p style="font-weight: normal; font-size: 1.2rem;">La densidad relativa es la razón de la densidad de una sustancia a la densidad de una sustancia estándar, y se calcula dividiendo la densidad de la sustancia entre la densidad del agua a 4°C.</p>
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<h2 style="font-weight: bold; margin-bottom: 3px; font-size: 1.5rem;">¿Qué permite la idealización del medio continuo en el estudio de las propiedades de la materia?</h2>
<p style="font-weight: normal; font-size: 1.2rem;">Permite tratar las propiedades como funciones de punto y suponer que varían de manera continua en el espacio, sin discontinuidades por salto.</p>
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<h2 style="font-weight: bold; margin-bottom: 3px; font-size: 1.5rem;">¿Qué caracteriza a los fluidos newtonianos en términos de su comportamiento bajo esfuerzo cortante?</h2>
<p style="font-weight: normal; font-size: 1.2rem;">La razón de deformación es directamente proporcional al esfuerzo cortante.</p>
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<h2 style="font-weight: bold; margin-bottom: 3px; font-size: 1.5rem;">¿Cómo afecta la temperatura a la viscosidad de los líquidos y los gases?</h2>
<p style="font-weight: normal; font-size: 1.2rem;">La viscosidad de los líquidos disminuye con la temperatura, mientras que la de los gases aumenta.</p>
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<h2 style="font-weight: bold; margin-bottom: 3px; font-size: 1.5rem;">¿Qué indica una interfaz curva en términos de presión?</h2>
<p style="font-weight: normal; font-size: 1.2rem;">Indica una diferencia de presión de un lado al otro de ella, encontrándose la presión más elevada en el lado cóncavo.</p>
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<h2 style="font-weight: bold; margin-bottom: 3px; font-size: 1.5rem;">¿Qué relación existe entre el radio de un tubo y el ascenso por capilaridad de un líquido en él?</h2>
<p style="font-weight: normal; font-size: 1.2rem;">El ascenso por capilaridad es inversamente proporcional al radio del tubo.</p>
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<h2 style="font-weight: bold; margin-bottom: 3px; font-size: 1.5rem;">¿Qué es la cavitación y por qué es importante en el diseño de turbinas y bombas hidráulicas?</h2>
<p style="font-weight: normal; font-size: 1.2rem;">La cavitación es la formación y desintegración de burbujas de vapor en un líquido, causando ondas de alta presión destructivas. Es importante en el diseño para evitar la caída en el rendimiento y la erosión de las aspas.</p>
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<h2 style="font-weight: bold; margin-bottom: 3px; font-size: 1.5rem;">¿Por qué es importante evitar la cavitación en los sistemas de flujo?</h2>
<p style="font-weight: normal; font-size: 1.2rem;">Porque reduce el rendimiento, genera vibraciones y ruido molestos, y daña al equipo.</p>
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<h2 style="font-weight: bold; margin-bottom: 3px; font-size: 1.5rem;">¿Qué representa la energía interna en un sistema?</h2>
<p style="font-weight: normal; font-size: 1.2rem;">El contenido de calor de los cuerpos, conocido como energía térmica.</p>
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<h2 style="font-weight: bold; margin-bottom: 3px; font-size: 1.5rem;">¿Qué fenómeno explica la tendencia de las gotas de líquido a formar esferas?</h2>
<p style="font-weight: normal; font-size: 1.2rem;">La tensión superficial, que minimiza el área superficial para un volumen dado.</p>
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<h2 style="font-weight: bold; margin-bottom: 3px; font-size: 1.5rem;">¿Cómo se define el coeficiente de compresibilidad para los fluidos?</h2>
<p style="font-weight: normal; font-size: 1.2rem;">Como el cambio en la presión correspondiente a un cambio relativo en el volumen o la densidad del fluido, manteniendo constante la temperatura.</p>
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<h2 style="font-weight: bold; margin-bottom: 3px; font-size: 1.5rem;">¿Qué indica un valor grande del coeficiente de expansión volumétrica en un fluido?</h2>
<p style="font-weight: normal; font-size: 1.2rem;">Un cambio considerable en la densidad con la temperatura.</p>
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<h2 style="font-weight: bold; margin-bottom: 3px; font-size: 1.5rem;">¿Qué propiedad mide la resistencia interna de un fluido al movimiento?</h2>
<p style="font-weight: normal; font-size: 1.2rem;">La viscosidad.</p>
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<h2 style="font-weight: bold; margin-bottom: 3px; font-size: 1.5rem;">¿Cuál es la diferencia principal entre cómo se comportan los líquidos y los gases en un recipiente?</h2>
<p style="font-weight: normal; font-size: 1.2rem;">Los líquidos toman la forma del recipiente formando una superficie libre en un campo gravitacional, mientras que los gases se expanden hasta llenar todo el espacio disponible.</p>
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<h2 style="font-weight: bold; margin-bottom: 3px; font-size: 1.5rem;">¿Cómo se define la presión en el contexto de los fluidos?</h2>
<p style="font-weight: normal; font-size: 1.2rem;">Como una fuerza normal ejercida por un fluido por unidad de área.</p>
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