Fluidos (parte 4)
Summary
TLDREn este video, se explica cómo calcular la altura que alcanza el mercurio en un tubo de ensayo invertido debido a la presión atmosférica, utilizando el principio de la presión en los fluidos. A través de una fórmula que involucra la densidad, la gravedad y la altura, se demuestra que la altura del mercurio es aproximadamente 0.76 metros, o 76 cm. Este fenómeno es el principio de funcionamiento de un barómetro, que mide la presión atmosférica, y proporciona una forma clara de entender cómo la atmósfera ejerce presión sobre los líquidos.
Takeaways
- 😀 La presión en un fluido se calcula utilizando la fórmula: presión = densidad × altura × gravedad.
- 😀 En el ejemplo del video, se muestra cómo la presión atmosférica afecta la altura del mercurio en un tubo de ensayo.
- 😀 La densidad del mercurio es 13.6 veces la densidad del agua, lo que la hace mucho más densa que el agua.
- 😀 La densidad del agua es de 1000 kg/m³, lo que implica que la densidad del mercurio es 13600 kg/m³.
- 😀 El tubo de ensayo está en un vacío, lo que permite que el mercurio suba debido a la presión atmosférica que lo empuja desde el exterior.
- 😀 La altura a la que sube el mercurio en el tubo de ensayo se puede calcular usando la relación entre la presión atmosférica y la presión generada por la columna de mercurio.
- 😀 La fórmula de presión utilizada es: presión = densidad × altura × gravedad, donde se resuelve para la altura (h).
- 😀 Una atmósfera de presión es aproximadamente igual a 101300 pascales o 101300 N/m².
- 😀 El valor de la gravedad utilizado en los cálculos es 9.8 m/s², que es el valor estándar de la aceleración debido a la gravedad en la Tierra.
- 😀 Al resolver la ecuación para la altura, se obtiene que la altura del mercurio es aproximadamente 0.76 metros o 76 centímetros.
- 😀 El principio detrás de este fenómeno es el funcionamiento de un barómetro, que mide la presión atmosférica a través de la altura de la columna de mercurio.
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