❤️👍👉MECÁNICA de FLUIDOS. TODO lo QUE DEBES SABER para ESTUDIAR MECÁNICA de FLUIDOS. PARTE 1 [ENTRA!]

LaMejorAsesoríaEducativa
30 Mar 202113:56

Summary

TLDREste video ofrece una guía detallada sobre los principios fundamentales de la mecánica de fluidos, dividida en dos partes principales: la estática y la dinámica de fluidos. Se exploran conceptos clave como la densidad, presión hidrostática, presión absoluta y mano métrica, así como los principios de Pascal y Arquímedes. La densidad se define como la masa dividida por el volumen y varía según el estado de la sustancia (gas, líquido o sólido). La presión hidrostática se calcula como el producto de la densidad, la gravedad y la altura en un fluido en reposo. La presión absoluta es la suma de la presión atmosférica y la hidrostática, mientras que la presión mano métrica es la diferencia entre ambas. El video también destaca la importancia de la profundidad en la determinación de la presión hidrostática y cómo la densidad del fluido afecta esta presión. Finalmente, se alienta al espectador a practicar estos conceptos a través de ejercicios para una comprensión más profunda de la mecánica de fluidos.

Takeaways

  • 📚 Los videos de este canal son gratuitos y destinados a brindar asesoría educativa.
  • 📈 Se pide a los espectadores que se suscriban, compartan los materiales y consideren hacer una donación para apoyar el canal.
  • 💧 La mecánica de fluidos se divide en dos partes principales: la estática y la dinámica de fluidos.
  • 📏 La densidad es un concepto clave en la mecánica de fluidos y se define como la masa dividida por el volumen.
  • 🧊 La densidad del agua en estado líquido es de aproximadamente 1000 kilogramos por metro cúbico.
  • ❄️ La densidad de un material depende tanto de su tipo como de su estado (líquido, sólido o gaseoso).
  • 🔢 La densidad relativa se calcula dividiendo la densidad de una sustancia por la densidad del agua.
  • 📐 La presión se define como la fuerza por unidad de área, y su unidad en el SI es el newton por metro cuadrado (pascal).
  • 🌊 La presión hidrostática es el peso específico del fluido multiplicado por la altura o profundidad en un recipiente.
  • 📍 El peso específico es igual a la densidad multiplicada por la gravedad.
  • 📉 La presión hidrostática aumenta con la profundidad y depende de la densidad del fluido.
  • 🔄 La presión absoluta en un punto es la suma de la presión atmosférica y la presión hidrostática en ese punto.

Q & A

  • ¿Qué son los videos de la mejor asesoría educativa?

    -Los videos de la mejor asesoría educativa son recursos gratuitos y públicos que ofrecen educación y asesoramiento en diferentes temas, como la mecánica de fluidos.

  • ¿Cuáles son las tres cosas que se piden a los espectadores para su beneficio?

    -Se piden que se sucriban al canal para ayudar a su crecimiento, compartan el material con familiares, amigos y compañeros, y consideren apoyar el canal a través de una donación en el enlace proporcionado.

  • ¿Cómo se define la densidad de un líquido?

    -La densidad de un líquido se define como la masa del líquido dividida por su volumen, y su unidad en el sistema internacional es kilogramos por metro cúbico (kg/m³).

  • ¿Cuál es la densidad aproximada del agua en estado líquido a temperatura y presión ambiente?

    -La densidad aproximada del agua en estado líquido a temperatura y presión ambiente es de 1000 kilogramos por metro cúbico (kg/m³), lo que equivale a un gramo por centímetro cúbico (g/cm³).

  • ¿Cómo varía la densidad de un líquido en diferentes estados de agregación?

    -La densidad de un líquido varía según su estado de agregación. Por ejemplo, el agua en estado sólido (hielo) tiene una densidad menor (aproximadamente 0,9 g/cm³) que en estado líquido (1 g/cm³).

  • ¿Qué es la densidad relativa y cómo se calcula?

    -La densidad relativa es la densidad de una sustancia dividida entre la densidad del agua. Se calcula con la fórmula: densidad relativa = densidad de la sustancia / densidad del agua.

  • ¿Cómo se define la presión hidrostática?

    -La presión hidrostática se define como el peso específico de un fluido (densidad multiplicada por la gravedad) por la altura o profundidad de un punto dentro de un recipiente.

  • ¿Qué es el peso específico de una sustancia?

    -El peso específico de una sustancia es el peso de la sustancia dividido por su volumen, y en el sistema internacional su unidad es newton por metro cúbico (N/m³).

  • ¿Cómo se relaciona la presión hidrostática con la altura en un recipiente?

    -La presión hidrostática en un punto de un recipiente lleno de fluido está directamente relacionada con la altura de ese punto sobre la superficie del fluido. A mayor altura, mayor será la presión hidrostática.

  • ¿Qué es la presión absoluta y cómo se calcula?

    -La presión absoluta es la presión total en un punto de un fluido, que incluye la presión hidrostática y la presión atmosférica. Se calcula sumando la presión hidrostática (densidad × gravedad × altura) a la presión atmosférica.

  • ¿Cómo se define la presión mano métrica?

    -La presión mano métrica es la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica en un punto específico de un fluido.

  • ¿Por qué la presión hidrostática varía según el fluido en el recipiente?

    -La presión hidrostática varía según el fluido porque depende de la densidad del fluido. A pesar de que dos fluidos puedan estar a la misma profundidad, si tienen densidades diferentes, las presiones hidrostáticas también serán diferentes.

Outlines

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📚 Introducción a la asesoría educativa y conceptos básicos de la mecánica de fluidos

Este primer párrafo presenta la asesoría educativa del canal, destacando que todos los videos son gratuitos y disponibles para el público. Se pide a los espectadores que se suscriban, compartan el material y consideren hacer una donación para apoyar el canal. El contenido se centra en los principios fundamentales de la mecánica de fluidos, dividida en estática y dinámica de fluidos. Se introducen conceptos como la densidad, la presión hidrostática, la presión absoluta, la mano métrica, así como los principios de Pascal y Arquímedes. Se describe la densidad como la masa dividida por el volumen, y se mencionan las unidades de medida en el sistema internacional. Además, se explica cómo la densidad varía según el estado de la sustancia (sólido, líquido o gaseoso).

05:00

🧊 Densidad y presión en la mecánica de fluidos

El segundo párrafo profundiza en los conceptos de presión, incluyendo la presión hidrostática, la presión absoluta y la presión mano métrica. Se define la presión como la fuerza por unidad de área, y su unidad en el sistema internacional es el newton por metro cuadrado (pascal). Se introduce el peso específico de una sustancia como el peso dividido por el volumen, y se relaciona con la densidad y la gravedad. La presión hidrostática se describe como la presión en un punto dentro de un recipiente lleno de fluido, dependiendo de la densidad del fluido, la gravedad y la altura del punto sobre el fondo del recipiente. Se ilustra cómo la presión hidrostática afecta la fuerza con la que sale el agua de un orificio, y cómo esta aumenta con la profundidad. También se menciona la presión absoluta como la suma de la presión hidrostática y la presión atmosférica.

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📐 Aplicaciones y conclusiones sobre la presión en la mecánica de fluidos

El tercer párrafo finaliza la explicación sobre las presiones en la mecánica de fluidos, destacando la importancia de la densidad del fluido en la presión hidrostática. Se muestra que la presión hidrostática no solo depende de la profundidad sino también de la densidad del fluido. Se ofrece un ejercicio para que el espectador aplique estos conceptos y se anima a suscribirse al canal y compartir el contenido para ayudar a otros. Se promete que en el próximo video se explorarán los principios de Pascal y Arquímedes, que son fundamentales en la estática de fluidos. Se cierra el párrafo alentando al aprendizaje continuo y la comprensión profunda de los temas de mecánica de fluidos.

Mindmap

Keywords

💡asesoría educativa

Se refiere a la ayuda y orientación proporcionada en el ámbito de la educación. En el video, se trata de un canal que ofrece contenido educativo de manera pública y gratuita, enfocado en la mecánica de fluidos.

💡mecánica de fluidos

Es una rama de la física que estudia el comportamiento de los fluidos en movimiento y en reposo. En el video, se divide en estática y dinámica de fluidos, y se exploran conceptos fundamentales como la densidad, la presión hidrostática, y los principios de Pascal y Arquímedes.

💡densidad

La densidad es la masa de una sustancia por unidad de volumen, representada con la letra griega rho (ρ). Es fundamental en la mecánica de fluidos ya que determina la presión y el peso específico de un fluido. En el video, se menciona que la densidad del agua es aproximadamente de 1000 kilogramos por metro cúbico.

💡presión hidrostática

La presión hidrostática es la presión que experimenta un fluido en reposo debido a la fuerza de gravedad. Se define como la densidad del fluido multiplicada por la gravedad y por la altura o profundidad del punto considerado. En el video, se ejemplifica cómo esta presión aumenta con la profundidad.

💡principio de Pascal

El principio de Pascal establece que una variación de presión en un fluido en reposo se transmite uniformemente en todas las direcciones y a lo largo de todo el fluido. En el video, se indica que este principio es uno de los fundamentales que se estudiarán en la mecánica de fluidos.

💡principio de Arquímedes

El principio de Arquímedes afirma que un cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje buoyante igual al peso del fluido desplazado por el cuerpo. En el video, se sugiere que este principio es clave en la comprensión de la浮力 (flotabilidad) en la mecánica de fluidos.

💡presión absoluta

La presión absoluta es la presión total que experimenta un punto en un fluido, que incluye la presión hidrostática y la presión atmosférica. En el video, se calcula como la presión atmosférica más la presión hidrostática en un punto dado del fluido.

💡presión mano métrica

La presión mano métrica es la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica. Se relaciona con la capacidad de un fluido para empujar o presionar un obstáculo. En el video, se destaca como un concepto importante en la comprensión de la presión en los fluidos.

💡peso específico

El peso específico de una sustancia es la fuerza del peso de la sustancia dividida por su volumen. Es igual a la densidad del fluido multiplicada por la gravedad. En el video, se utiliza para calcular la presión hidrostática y se relaciona con la presión en un fluido.

💡continuidad

El principio de continuidad es fundamental en la dinámica de fluidos y establece que el volumen de fluido que pasa por una sección de un tubo en un intervalo de tiempo dado es constante. Aunque no se describe detalladamente en el video, se menciona como uno de los principios a tratar en futuras partes del contenido.

💡principio de Wernil

El principio de Wernil, también conocido como teorema de Bernoulli, establece que en un flujo de fluido incompressible y sin trabajo externo, la energía cinética más la energía potencial más la energía de presión es constante a lo largo de un trayecto. En el video, se indica que es un concepto clave en la dinámica de fluidos.

Highlights

Canal de asesoría y educación gratuito que ofrece contenido para ayudar a crecer y llegar a más personas.

Se pide a los espectadores que se suscriban y compartan el material para ayudar a otros.

Se invita a los espectadores a apoyar el canal a través de una donación en el enlace proporcionado.

Introducción a los principios fundamentales para estudiar la mecánica de fluidos dividida en estática y dinámica.

Explicación de los conceptos clave en la estática de fluidos: densidad, presión hidrostática, presión absoluta y principios de Pascal y Arquímedes.

La densidad es la masa dividida por el volumen y depende del tipo de sustancia y su estado (líquido, sólido, gaseoso).

La densidad del agua en estado líquido es de aproximadamente 1000 kg/m³ o 1 g/cm³.

La densidad del hielo es menor que la del agua líquida, lo que permite que el hielo flote en el agua.

Introducción al concepto de densidad relativa, que es la densidad de una sustancia dividida por la densidad del agua.

Ejemplo de cálculo de la densidad del mercurio utilizando la densidad relativa.

Definición de la presión hidrostática como el peso específico de una sustancia (densidad por gravedad) por la altura.

La presión hidrostática aumenta con la profundidad y la densidad del fluido.

La presión absoluta es la presión atmosférica más la presión hidrostática.

La presión mano métrica es la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica.

Importancia de entender la relación entre la presión hidrostática, la densidad del fluido y la profundidad.

Invitación a los espectadores a practicar y dominar los conceptos a través de un ejercicio interactivo.

Promoción de suscripción al canal y compartición de contenido para ayudar a otros a aprender sobre mecánica de fluidos.

Transcripts

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bienvenidos a la mejor asesoría

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educativa en este canal todos los vídeos

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son públicos y totalmente gratuitos

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además todos los vídeos están

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completamente desarrollados adelante

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aquí siempre tienes las puertas abiertas

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aquí en la mejor asesoría educativa solo

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te pedimos tres cosas para tu beneficio

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la primera es que te suscribas así nos

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ayudan a crecer ya llegar a más personas

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para ayudarlas la segunda es que

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compartas este material hacia ayudas a

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también te invitamos a apoyar el canal

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pero como a través de una donación en el

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link de nuestro patria que encontrarás

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acá debajo en la descripción y si tienes

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alguna duda de cómo realizar esta

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donación acá te dejo mi correo en

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pantalla el cual es jorge granadillo +

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arroba gmail.com al escribirme te podré

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orientar acerca de cómo apoyar nuestro

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canal de antemano muchas gracias porque

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por ti este canal continúa creciendo

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logrando ayudar cada vez a más y más

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personas en esta

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oportunidad vas a conocer los principios

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fundamentales para estudiar mecánica de

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fluidos la materia de mecánica de

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fluidos suele dividirse en dos partes en

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la estática de fluidos y en la dinámica

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de fluidos dentro de la estática de

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fluidos es muy importante que manejes

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los siguientes conceptos la densidad la

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presión hidrostática la presión absoluta

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mano métrica así como los principios de

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pascal y arquímedes mientras que en la

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dinámica de fluidos

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es fundamental que manejes los

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principios de continuidad y de werniul y

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pasemos a visualizar en detalle cada uno

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de estos importantes conceptos vamos a

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comenzar con la densidad cuando en un

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recipiente tenemos cierto volumen de un

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líquido por ejemplo el agua que es la

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sustancia más conocida por todos

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nosotros debemos saber que ésta posee

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cierta densidad y la densidad la vamos a

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denotar con la letra griega rojo así tal

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como se visualiza acá pero como podemos

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obtener la densidad de una sustancia la

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densidad de una sustancia la vamos a

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obtener con esta fórmula dividiendo la

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masa entre su volumen y la unidad de la

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densidad en el sistema internacional

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será el kilogramos sobre metros cúbicos

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claro masa que viene en kilogramos y el

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bol

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en que viene en metros cúbicos por

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ejemplo para el agua en estado líquido

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su densidad a temperatura y presión

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ambiente es de aproximadamente 1000

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kilogramos sobre metros cúbicos que

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equivalen a un gramo sobre centímetros

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cúbicos por lo tanto cuando estemos

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desarrollando los ejercicios vamos a

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utilizar esta densidad obsérvese acá que

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vale un gramo sobre centímetros cúbicos

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y en otras ocasiones vamos a utilizar

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esta densidad dependiendo la unidad en

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que estemos trabajando pero ojo con

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muchas pero mucha atención la densidad

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no solamente depende del tipo de

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sustancia también depende del estado en

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que se encuentre esa sustancia por

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ejemplo el agua en estado sólido se

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conoce como hielo y la densidad del agua

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en estado sólido obsérvese acá es menor

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que la densidad del agua en estado

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líquido la densidad del hielo es de

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aproximadamente 0,9 gramos sobre

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centímetros cúbicos mientras que la

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densidad del agua en estado líquido es

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de un gramo sobre centímetros cúbicos en

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conclusión que podemos observar que la

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densidad no solamente depende del tipo

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de sustancia también depende del estado

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la densidad para una sustancia en estado

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líquido es distinta

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de una sustancia en estado sólido y por

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supuesto será diferente a la densidad de

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las sustancias en estado gaseoso y ya

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veremos más adelante que justamente como

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la densidad del hielo es menor que la

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densidad del agua en estado líquido el

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cielo frota sobre el agua genial

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continuemos en los diferentes ejercicios

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veremos una densidad que la llamaremos

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densidad relativa y la densidad relativa

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no será más que la densidad de la

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sustancia con que estemos trabajando

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dividida entre la densidad del agua pero

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claro la densidad del agua ya es

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conocida recuerda la caja vale mil

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kilogramos sobre metros cúbicos o lo que

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es lo mismo un gramo sobre centímetros

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cúbicos de tal forma que al conocer la

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densidad relativa de una sustancia

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utilizando esta fórmula podrás conocer

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la densidad de la sustancia de trabajo

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observemos un sencillo ejemplo la

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densidad relativa para el mercurio es

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igual a 13.6 qué quiere decir esto

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observa que la densidad de la sustancia

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que en este caso es el mercurio dividida

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entre la densidad del agua es igual a

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13,6 y de esta ecuación es bastante

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sencillo despejar la densidad del

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mercurio simplemente esta herencia del

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agua que está dividiendo pasa a la

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derecha a multiplicar observe

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el despeje y como la densidad del agua

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es conocida podemos obtener fácilmente

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la densidad de mercurio si tomamos como

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densidad del agua mil kilogramos sobre

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metros cúbicos a multiplicar 13,6 por

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mil se obtiene que la densidad del

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mercurio toma el valor de 13 mil 600

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kilogramos sobre metros cúbicos muy bien

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continuemos ahora vamos a ver los

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conceptos de presión que es la presión

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hidrostática que es la presión absoluta

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y qué es la presión mano métrica observa

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ya sabemos que la presión se define como

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la fuerza por unidad de área obsérvese

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acá presión es igual la fuerza por

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unidad de área así la unidad en el

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sistema internacional será el newton

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sobre metro cuadrado porque claro la

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fuerza en el sistema internacional viene

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newton mientras que el área en el

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sistema internacional viene en metros

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cuadrados y siempre recuerda que newton

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sobre metros cuadrados es pascal repito

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ya que es muy importante el pascal es la

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unidad de presión pero un pascal

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significa un newton sobre metro cuadrado

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ahora bien qué es la presión

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hidrostática antes de definir la presión

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hidrostática es muy importante definir

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el peso específico de una sustancia

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el peso específico de una sustancia se

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define como el peso de la sustancia

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dividido entre el volumen de la

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sustancia pero ya sabemos de la física

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clásica en particular de la dinámica que

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la fuerza del peso se calcula así como

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el producto de la masa por la gravedad

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pero si fijamos nuestra atención en este

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cociente masa por gravedad sobre volumen

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caemos en la cuenta que masa sobre

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volumen no es más que la densidad

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correcto por lo tanto esta expresión se

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puede escribir así densidad que es masa

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sobre volumen multiplicado por la

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gravedad en conclusión el peso

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específico de una sustancia siempre es

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igual a la densidad por la gravedad y

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cuál es la unidad en el sistema

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internacional del peso específico el

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newton sobre metros cúbicos porque claro

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el peso recuerda que la unidad de fuerza

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en el sistema internacional es el newton

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por ello acá visualizas newton y el

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volumen en el sistema internacional

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viene en metros cúbicos por ejemplo para

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el agua el peso específico es igual a

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10000 newton sobre metros cúbicos tal

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como puedes visualizar acá en la parte

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inferior

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ahora bien habiendo definido el peso

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específico de una sustancia ahora si

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estamos en plena capacidad de definir la

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presión hidrostática vamos a

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tal la presión hidroestática como peso h

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y esta se define de la siguiente manera

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como la densidad por la gravedad por la

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altura o la profundidad de un punto

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dentro de un recipiente por ejemplo

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observe este recipiente lleno de agua si

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te pregunto cuánto vale la presión

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hidroestática acá en este punto vamos a

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denotar lo con la letra a que se

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encuentra por supuesto a cierta altura h

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cuál será la presión hidroestática la

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presión hidroestática no será más que la

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densidad del agua por la gravedad por la

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altura en la cual se encuentra el punto

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a y para fijar la idea vamos a hacer

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otro cálculo cuál será la presión

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hidrostática de un punto que se

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encuentra acá a mayor profundidad vamos

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a denotar lo cómo ve este se encontrará

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a cierta altura o profundidad de la

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superficie que podemos denotar como h

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sube la presión hidrostática del punto b

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será igual a la densidad del agua por la

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gravedad por la altura del punto b

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observa que es fácil y sencillo es

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calcular la presión hidrostática de un

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punto dentro de un recipiente que

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contiene agua en reposo y porque sabemos

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que el agua se encuentra en reposo

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porque recuerda que estamos estudiando

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la estática de fluidos

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estática de fluidos la sustancia no se

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mueve permanece en reposo muy bien

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continuemos obsérvese que la presión

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hidroestática también es igual al peso

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específico del agua por la altura porque

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porque tal como ya se explicó el peso

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específico de una sustancia es igual a

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densidad por gravedad por lo tanto

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densidad por gravedad este producto que

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está acá es exactamente igual al peso

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específico muy bien es muy importante

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comprender el papel que juega la altura

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para obtener la presión hidrostática

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observa lo siguiente supongamos que acá

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se encuentra un orificio este orificio

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se encuentra a cierta profundidad vamos

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a denotar este orificio como el punto a

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observe so como el agua que escapa por

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el orificio ubicado en y cae en este

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punto si ahora abrimos un orificio más

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profundo en el envase vamos a denotar lo

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con la letra p se observará que ahora el

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agua cae más lejos del envase por qué

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porque claro la profundidad es mayor y

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por ende la presión hidrostática también

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es mayor en resumen a medida que aumenta

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la profundidad la presión hidrostática

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y recordemos por supuesto que cuando la

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presión aumenta también lo hace la

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fuerza por lo tanto el agua que escapa

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por el orificio ubicado acá en vez

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thales con mayor fuerza llegando más

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lejos del envase y si continuamos

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aumentando la profundidad hasta llegar

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acá al punto c donde también se abre un

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orificio obsérvese cómo esta profundidad

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es mayor que las anteriores observaremos

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que ciertamente ahora el chorro de agua

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llega más lejos del envase justamente

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por la razón que ya te mencioné porque

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hemos aumentado la profundidad y al

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aumentar la profundidad aumenta la

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presión hidrostática genial continuemos

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finalmente vamos a hablar un poco de la

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presión absoluta y de la presión mano

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métrica observa esta figura

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si queremos calcular la presión en este

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punto ubicado a cierta profundidad h lo

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podemos hacer a través de esta fórmula

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observa la acá la presión en el punto ve

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acá debajo del punto a es igual a la

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presión en a a la presión en el punto a

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vale mencionar que el punto hace en

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cuenta en la parte superior debe más

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la presión hidrostática en el punto b

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pero como podemos obtener esta presión

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hidrostática ya lo sabemos a través de

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esta fórmula observar acá así se calcula

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la presión hidrostática por lo tanto a

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sustituir acá la presión hidrostática se

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obtiene esta fórmula que será la que

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utilizaremos de ahora en adelante para

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calcular las presiones a cierta

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profundidad en un envase vamos a repasar

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la la presión en un punto cualquiera del

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envase será igual a la presión de un

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punto ubicado en la parte superior debe

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más la densidad por la gravedad por la

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altura del punto b ahora bien si el

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envase está abierto a la atmósfera

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la presión acá en la superficie del agua

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será la presión atmosférica por lo tanto

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podemos sustituir esta presión a esta

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que está acá por la presión atmosférica

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ahora bien fija tu atención en esta

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fórmula la presión en b también la

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conoceremos como presión absoluta y ésta

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no será más que la presión atmosférica

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más la presión hidrostática que ya

play11:00

sabemos que se calcula de esta forma

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densidad por graves

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por altura y si pasamos la presión

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atmosférica a la izquierda y está

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sumando y pasa restando obsérvese acá

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esta diferencia entre la presión

play11:11

absoluta y la presión atmosférica es lo

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que conocemos como presión mano métrica

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ahora pon mucha pero mucha atención la

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presión hidrostática de que depende

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observarlo acá evidentemente depende de

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la profundidad verdad de h a mayor

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profundidad mayor será la presión pero

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si tomamos otra sustancia como por

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ejemplo el mercurio obsérvese acá cuya

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densidad es de 3.600 kilogramos sobre

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metros cúbicos y ubicamos un punto ve

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exactamente a la misma profundidad que

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la anterior entonces la presión acá en b

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será la misma presión sufrida acá en el

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primer envase no no es la misma porque

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porque la presión hidroestática también

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depende de la densidad del fluido por lo

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tanto para el primer envase que está

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lleno de agua por supuesto que la

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presión acá es la misma presión que la

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presión en vez porque se encuentran a la

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misma profundidad igual acá igual acá

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igual acá pero si ubicamos la misma

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profundidad

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en base pero con otra sustancia con una

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densidad diferente ya la presión acá

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será totalmente distinta a la presión en

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el primer envase debido exactamente a

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que a que las densidades son diferentes

play12:25

y evidentemente si en esta ecuación

play12:28

incrementamos la densidad también se

play12:31

incrementará la presión hidrostática

play12:33

genial y antes de terminar te invito a

play12:36

ver la aplicación de estas presiones acá

play12:39

en este ejercicio que te estoy dejando

play12:41

en la esquina superior derecha de la

play12:43

pantalla te garantizo que al visualizar

play12:45

este ejercicio

play12:46

dominarás para siempre este concepto así

play12:49

hasta ahora hemos dejado en claro los

play12:51

conceptos de densidad recuerda que la

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densidad no es más que la masa dividida

play12:56

entre el volumen pero ojo no solamente

play12:59

depende de esta razón también depende

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del estado de la sustancia si se

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encuentra en estado gaseoso líquido o

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sólido mucho cuidado con ese detalle

play13:08

también hemos dejado en claro que

play13:10

significa presión hidrostática así como

play13:12

la presión absoluta y la presión mano

play13:15

métrica en nuestro próximo vídeo

play13:17

dominarás para siempre estos dos

play13:19

principios fundamentales de la estática

play13:21

de fluidos el principio de pascal y el

play13:24

principio de arquímedes no te lo pierdas

play13:26

para que estés completamente preparado

play13:28

para la serie de ejercicios que

play13:30

estaremos desarrollando de estos

play13:32

importantes temas de mecánica de fluidos

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genial si este vídeo te fue útil

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forma rápida y fácil sobre este tema

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mirando este vídeo para que veas cómo

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entenderás mucho más este punto

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