BIBLIOTECA FOCUS

Elegí tu próximo tema.

8 materias · 89 temas · 412 ejercicios

ELEGÍ CÓMO QUERÉS ESTUDIAR

Abrí la sección que necesitás.

PARCIALES RESUELTOS POR JUAN

Elegí el ejercicio que necesitás. Yo te explico la resolución paso a paso.

Revisá el enunciado completo antes de contratar y elegí solamente el ejercicio que te sirva.

  • Explicado por Juan
  • Enunciado visible
  • Acceso por 72 h
Video resuelto por JuanEJERCICIO 1VIDEOFLOTACIÓN Y EMPUJE CON SOGA AL PISO (FLUIDOS ESTÁTICOS)Un cable anclado en el fondo de un lago sostiene una esfera hueca de plástico bajo su superficie. El volumen de la esfera es de 0,3 m3 y la tensión del cable es 900 N. a) ¿Qué masa tiene la esfera? b) Si el cable se rompe, ¿cuál es la aceleración que siente la esfera antes de alcanzar la superficie? c) La esfera alcanza la superficie. Cuando está en equilibrio: ¿qué fracción del volumen de la esfera estará sumergido? Densidad del agua de mar: 1,03 g/cm3.Alquiler individualAcceso al video durante 72 horas$3.000✓ Disponible en el plan de videos del temaVer enunciado y opciones →Esquema del ejercicio 2Video resuelto por JuanEJERCICIO 2VIDEOESTÁTICA CON EMPUJE Y TENSIÓN (FLUIDOS ESTÁTICOS)Una barra de longitud L = 0,75 m y masa M = 1,5 kg está sujeta en un extremo al fondo de una pecera llena de agua por una cuerda ideal, tal que 3/4 L de su longitud se encuentra sumergida. a) Enunciar los principios necesarios para analizar esta situación. b) Realizar el diagrama de cuerpo libre de la barra, indicando los agentes que actúan sobre ella. c) Calcular la tensión de la cuerda. d) Calcular la densidad de la barra.Alquiler individualAcceso al video durante 72 horas$3.000✓ Disponible en el plan de videos del temaVer enunciado y opciones →Esquema del ejercicio 3Video resuelto por JuanEJERCICIO 3VIDEOESTÁTICA CON EMPUJE Y TENSIÓN (FLUIDOS ESTÁTICOS)El manómetro de un tubo inclinado (ver figura) es utilizado para medir pequeñas diferencias de presión. Difiere de los manómetros comunes por la inclinación θ del tubo de diámetro d. Si el fluido utilizado es aceite, de densidad 0,8 g/cm3, encontrar el valor de θ tal que el desplazamiento sea de 5 cm cuando la diferencia de presiones (p1 - p2) es de 0,001 atm.Alquiler individualAcceso al video durante 72 horas$3.000✓ Disponible en el plan de videos del temaVer enunciado y opciones →Video resuelto por JuanEJERCICIO 4VIDEOESTÁTICA CON EMPUJE Y TENSIÓN (FLUIDOS ESTÁTICOS)Una boya maciza de radio 0,2 m y densidad 250 kg/m3 se ata con una soga al fondo de una pileta, quedando sumergida 2/3 de su volumen. a) Enunciar el principio de Arquímedes. b) ¿Cuál es la tensión que hace la soga? c) Si ahora la boya se sumerge completamente, ¿cuánto vale la aceleración sobre la misma?Alquiler individualAcceso al video durante 72 horas$3.000✓ Disponible en el plan de videos del temaVer enunciado y opciones →Video resuelto por JuanEJERCICIO 5VIDEOFLUIDOS DINAMICOS, ACEITE EN CAÑERIA (FLUIDOS DINÁMICOS)Por una cañería horizontal de una fábrica circula aceite a una presión de 130000 Pa. En una parte la cañería tiene una reducción de modo que la sección se reduce a la mitad y el diámetro de la cañería en dicha sección es de 2,4 cm. Si una bomba al inicio de la cañería impulsa aceite a razón de 0,5 l/seg, calcule: a) ¿Cuál es la velocidad del fluido en ambas secciones? b) ¿Cuál es la presión en la sección de menor tamaño? c) Si se quisieran conectar tubos verticales graduados en la sección de mayor y menor tamaño para controlar cambios de presión, ¿qué largo mínimo deberían tener dichos tubos para no perder aceite? Densidad del aceite: 800 kg/m3.Alquiler individualAcceso al video durante 72 horas$3.000✓ Disponible en el plan de videos del temaVer enunciado y opciones →Esquema del ejercicio 6Video resuelto por JuanEJERCICIO 6VIDEOCIRCULACIÓN DE FLUIDO POR CAÑERIA Y MEDICIÓN DE PRESIÓN (FLUIDOS DINÁMICOS)Una tubería de área A1 = 0,2 m2 por la que circula agua con un caudal de 2 m3/s se estrecha adquiriendo un área A2 = 0,15 m2. La tubería no se encuentra abierta a la atmósfera por ninguno de sus extremos. La altura de la columna de agua h1 es 10 m. a) Enunciar la ecuación de Bernoulli indicando claramente las condiciones que deben cumplir el fluido y el flujo para asegurar su aplicación. b) Determinar la velocidad a la que circula el agua por la cañería de área A1. c) Determinar la altura de la columna h2. Recordar que rho H2O = 1000 kg/m3 y 1 atm = 1,013 x 10^5 Pa.Alquiler individualAcceso al video durante 72 horas$3.000✓ Disponible en el plan de videos del temaVer enunciado y opciones →Esquema del ejercicio 7Video resuelto por JuanEJERCICIO 7VIDEOAGUA EN CAÑERIA CON TUBO EN U MERCURIO (FLUIDOS DINÁMICOS)A través de la tubería de un venturímetro fluye agua. En la zona más amplia el dispositivo posee un diámetro de 10 cm y en el estrechamiento se reduce a 6 cm. El manómetro en U está parcialmente lleno de mercurio. a) Hallar la diferencia de presión (p1 - p2) entre las zonas amplia y estrecha de la tubería cuando la diferencia de niveles de mercurio en el tubo en U es de 2,8 cm. rho Hg = 13,6 g/cm3 rho H2O = 1 g/cm3 b) Determinar la velocidad (v1) con que fluye el agua en la tubería de mayor diámetro. c) Enunciar la ecuación de Bernoulli explicando claramente el significado de cada término y definiendo las condiciones que deben cumplir el flujo y el fluido para la aplicabilidad de la misma.Alquiler individualAcceso al video durante 72 horas$3.000✓ Disponible en el plan de videos del temaVer enunciado y opciones →Video resuelto por JuanEJERCICIO 8VIDEOALA DE AVION, AIRE COMO FLUIDO DINAMICO, SUSTENTACION (FLUIDOS DINÁMICOS)Un avión que pesa 2400 N y cuyas alas tienen una superficie de 3,34 m2 cada una, se desplaza de modo que la velocidad del aire respecto del ala es de 61 m/s en la parte superior de la misma y de 45,67 m/s en la parte inferior. ¿Puede determinar con los datos disponibles si el avión está sustentado? Usar para el aire densidad = 1,29 kg/m3. Aclara qué aproximaciones tienen que ser válidas para que las ecuaciones que empleas sean válidas.Alquiler individualAcceso al video durante 72 horas$3.000✓ Disponible en el plan de videos del temaVer enunciado y opciones →Esquema del ejercicio 9Video resuelto por JuanEJERCICIO 9VIDEOTANQUE CON AGUA Y AIRE A PRESIÓN, TUBO INCLINADO (FLUIDOS DINÁMICOS)Un reservorio de agua tiene una cañería lateral abierta a la atmósfera como se indica en la figura. La presión atmosférica es la normal. La longitud total de la cañería vale L = 2 m y está a un ángulo alfa = 30° con respecto de la horizontal. El diámetro de la parte ancha de la cañería es de 60 cm y el de la parte angosta de 10 cm, pudiendo asumir que el diámetro del reservorio es mucho más grande que estos valores. La presión manométrica del aire en el tanque es 200 kPa. Calcular la altura máxima que alcanza el chorro de agua que sale por la boquilla si la altura del agua en ese momento, en el tanque hacia el piso, es de 20 m.Alquiler individualAcceso al video durante 72 horas$3.000✓ Disponible en el plan de videos del temaVer enunciado y opciones →Esquema del ejercicio 10Video resuelto por JuanEJERCICIO 10VIDEOMEZCLA FLUIDOS ESTATICOS CON DINAMICOS (FLUIDOS DINAMICOS)Un contenedor de agua tiene un área de sección transversal de A = 0.1 m2. Una fuerza F de 20 N de magnitud actúa sobre el émbolo en la superficie del contenedor. Hay un pico ubicado a 0.15 m del fondo del tanque, abierto a la atmósfera, y una corriente de agua sale del pico. El área de la sección transversal del pico es As = 7.0 x 10^-4 m2. a) Calcular la presión manométrica en el contenedor y en el pico de salida. ¿Cuál es la velocidad del agua cuando sale del pico? b) Si la apertura del pico está ubicada a 1.5 m por encima del suelo, ¿a qué distancia del pico cae el agua al piso? Ignorar todas las fuerzas de fricción y disipación. c) Enuncie todas las consideraciones y suposiciones que se realizó para poder resolver el ejercicio. Datos: Patm = 101325 Pa Densidad del agua = 1000 kg/m3Alquiler individualAcceso al video durante 72 horas$3.000✓ Disponible en el plan de videos del temaVer enunciado y opciones →Esquema del ejercicio 11Video resuelto por JuanEJERCICIO 11VIDEOTUBERIA CON SUBIDA DE ALTURAS (FLUIDOS DINAMICOS)En una casa circula agua caliente por un sistema de calefacción. Si el agua se bombea a una velocidad de 0,5 m/s a través de un tubo de 2 cm de radio en el sótano donde la presión es de 3 atm. a) ¿Cuáles serán los valores de velocidad y presión del fluido en un tubo de 1,5 cm de radio ubicado en el primer piso, a 5 m de altura respecto de la cañería del sótano? b) Si se colocaran tubos transparentes en la zona ancha y estrecha de la tubería, ¿qué altura alcanzaría el fluido en cada uno de ellos? Datos: Densidad del agua: 1000 kg/m3 1 atm = 1,013 x 10^5 Pa Enuncie cualquier teorema, principio o ley que utilice, indicando claramente qué condiciones deben cumplir tanto el fluido como el flujo para que sea posible su aplicación.Alquiler individualAcceso al video durante 72 horas$3.000✓ Disponible en el plan de videos del temaVer enunciado y opciones →Esquema del ejercicio 12Video resuelto por JuanEJERCICIO 12VIDEOMEZCLA DE FLUIDOS CON VENTURI  (FLUIDOS DINÁMICOS)La figura muestra el principio de funcionamiento de un carburador de un auto. El Venturi es una pieza fundamental en el carburador ya que permite generar la mezcla carburada, aire y combustible, que posteriormente ingresará en los cilindros para la combustión. Las presiones en A y B son 78500 Pa y 78000 Pa respectivamente. El estrechamiento que se produce en B es de un tercio de la sección en A, considerando la mezcla carburada como incompresible y de densidad 1,4 kg/m3, hallar: a) La velocidad de la mezcla en el punto A. b) Enunciar las condiciones para aplicar el Teorema de Bernoulli.Alquiler individualAcceso al video durante 72 horas$3.000✓ Disponible en el plan de videos del temaVer enunciado y opciones →Esquema del ejercicio 13Video resuelto por JuanEJERCICIO 13VIDEOEXTRANGULACIÓN DE FLUIDO Y DIFERENCIA DE ALTURAS  (FLUIDOS DINÁMICOS)En la figura 3 se muestra un caño por el que circula gas oil. Densidad del gas oil = 680 kg/m3 Al caño se le realizó una estrangulación. A1 = 8A2 Densidad del aire = 1,225 kg/m3 a) Determinar la diferencia de alturas Δh si se sabe que la velocidad del fluido en la sección A1 es vA1 = 1,2 m/s. b) Explicar en forma detallada los principios y/o conceptos físicos utilizadosAlquiler individualAcceso al video durante 72 horas$3.000✓ Disponible en el plan de videos del temaVer enunciado y opciones →Esquema del ejercicio 14Video resuelto por JuanEJERCICIO 14VIDEOPRESIÓN HIDROSTÁTICA Y CALCULO DE VELOCIDADES  (FLUIDOS DINÁMICOS)Una casa, en la parte inferior de una colina, es alimentada por un tanque lleno de agua de 5,0 m de profundidad que se conecta por una tubería que mide 110 m de largo y forma un ángulo de 58° respecto a la horizontal. Suponer que el tanque está abierto a la atmósfera. La Pat = 1,013 x 10^5 N/m2 y densidad del agua = 1000 kg/m3 a) Determinar la presión de la columna de agua en la entrada de la casa, cuando la canilla está cerrada. b) ¿Cuál es la velocidad del chorro de agua a la salida de una canilla que está en el jardín? c) ¿Qué tan alto podría brotar el agua en forma vertical, suponiendo que la tubería estuviera rota en la parte delantera de la casa? d) Indicar bajo qué condiciones son válidas las ecuaciones empleadas en b).Alquiler individualAcceso al video durante 72 horas$3.000✓ Disponible en el plan de videos del temaVer enunciado y opciones →Video resuelto por JuanEJERCICIO 15VIDEOBOYA EN AGUA CON EMPUJE (FLUIDOS DINÁMICOS)Una boya maciza de radio 0.2 m y densidad 250 kg/m3 se ata con una soga al fondo de una pileta, quedando sumergida 2/3 de su volumen. a) Enunciar el principio de Arquímedes. b) ¿Cuál es la tensión que hace la soga? c) Si ahora la boya se sumerge completamente, ¿cuánto vale la aceleración sobre la misma?Alquiler individualAcceso al video durante 72 horas$3.000✓ Disponible en el plan de videos del temaVer enunciado y opciones →Esquema del ejercicio 16Video resuelto por JuanEJERCICIO 16VIDEOTANQUE ABIERTO CON PINCHADURA (FLUIDOS DINÁMICOS)Un tanque de área A1 = 1 m2 está lleno de agua, con densidad ρ = 1000 kg/m3, hasta una altura H = 2 m. En una de sus paredes se taladra un orificio de área A2 = 10 cm2 a una profundidad h = 1.0 m bajo la superficie del agua. a) Escriba las ecuaciones que describen la dinámica del fluido ideal. ¿Qué suposiciones debes realizar para que las ecuaciones que utilizas sean válidas? b) Determine la velocidad del agua al salir del orificio. c) Calcule la distancia x a la que llegará el agua al piso.Alquiler individualAcceso al video durante 72 horas$3.000✓ Disponible en el plan de videos del temaVer enunciado y opciones →Esquema del ejercicio 17Video resuelto por JuanEJERCICIO 17VIDEOTUBO CON ALTURAS Y TUBO EN U (FLUIDOS DINÁMICOS)Explique brevemente qué condiciones tienen los fluidos que cumplen la ecuación de Bernoulli. Por la tubería de la figura circula agua a una razón de 0.2 Lts/s y tiene salida al ambiente en la parte superior. Recuerde que un m3 son 1000 litros. El radio de la sección transversal de la parte de abajo es 5 cm y el de la parte de arriba es 1.27 cm. La tubería tiene conectado un tubo en U con mercurio. Determinar la diferencia de alturas del mercurio en los ramales del tubo en U. Datos: Patm = 101300 Pa Densidad del agua = 1000 kg/m3 Densidad del mercurio = 13534 kg/m3Alquiler individualAcceso al video durante 72 horas$3.000✓ Disponible en el plan de videos del temaVer enunciado y opciones →
¿No sabés cuál elegir?Consultanos y te ayudamos a encontrar el ejercicio que más se parece a tu parcial.
Consultar en FOCUS →