Resueltos
CAPITULO 14
VOLUMEN 1
EDICION 11 SEARS ZEMANSKY
Sección 14.1 Sección 14.2 Sección 14.3 Sección 14.4 Sección 14.5 Sección 14.6
Densidad Presión de un fluido Flotación Fuerzas de flotación y principio de Arquímedes Ecuación de BERNOULLI Viscosidad y turbulencia
Erving Quintero Gil Ing. Electromecánico Bucaramanga – Colombia 2010
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Problema 14.1 Sears Zemansky En un trabajo de medio tiempo, un supervisor le pide traer del almacén una varilla cilíndrica de acero de 85,8 cm de longitud y 2,85 cm de diámetro. ¿Necesitara usted un carrito? (Para contestar calcule el …ver más…
msol = masa del sol = 1,99 * 1030 kg. Vsol = volumen del sol rsol = radio del sol = 6,96 * 108 m
4 Vsol = * π * (rsol )3 3 3 4 V = * 3,14 * ⎛ 6,96 * 108 ⎞ ⎜ ⎟ ⎝ ⎠ 3 4 V = * 3,14 * 337,15 *10 24 = 1412,2654 * 10 24 m 3 3
a)
m ρ = sol = Vsol 1.99 × 10 30 kg kg = 1,409 * 10 3 1412,2654 * 10 24 m 3 m3
m estrella = masa de la estrella de neutrones = 1,99 * 1030 kg. V estrella = volumen de la estrella de neutrones rsol = radio de la estrella de neutrones = 20000 m 4 Vestrella = * π * (restrella )3 3 4 V = * 3,14 * (20000)3 3 4 V = * 3,14 * 8 *1012 = 33,510321*1012 m 3 3 b)
D= 1.99 × 10 30 kg = 0.05938 × 1018 kg m 3 33,510321 * 1012 m 3
= 5.93 * 1016 kg m 3
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Problema 14.7 Sears Zemansky ¿A que profundidad del mar hay una presión manométrica de 1 * 105 Pa? p − p0 = ρ * g * h
ρ = 1,03 * 103 kg/m3 (densidad del agua de mar) g = gravedad = 9,8 m/seg2
1 * 10 5 Pa 100000 Newton m2
h=
p − p0 = = = 9,906 m ρ*g (1,03 * 10 3 kg m 3 ) * (9,80 m s 2 ) 10,094 Newton m3
Problema 14.8 Sears Zemansky En la alimentación intravenosa, se inserta una aguja en una vena del brazo del paciente y se conecta un tubo entre la aguja y un depósito de fluido (densidad 1050 kg/m3) que esta a una altura h sobre el brazo. El deposito esta abierto a la atmosfera por arriba. Si la presión manométrica dentro de la vena es de 5980 Pa, ¿Qué valor minino de h permite que entre fluido en la vena?. Suponga que el diámetro de la aguja es lo bastante