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Principio de pascal - ley o principio de Pascal, Aplicaciones de la ley o principio de Pascal
Tema: ley o principio de Pascal.
Por: miriyen
Índice
Introducción
Ley o principio de Pascal.
Aplicaciones de la ley o principio de Pascal.
Con jeringas
Con jeringa y globo o esfera.
Prensa hidraulica.
Introducción.
Ley o principio de Pascal.
Es una ley enunciada por el físico y matematico francés
Pascal en la frase: la presión ejercida en cualquier parte de un fluido incompresible y en equilibrio dentro en un
recipiente de paredes indeformables, se transmite con igual intensidad en todas
las direcciones y en todos los puntos del
fluido.
Aplicación de la ley o principio de Pascal.
Entre las múltiples aplicaciones de esta ley podemos mencionar las
siguientes
Con jeringas.
Aunque los dos sean fluidos hay una diferencia
importante entre los gases y los líquidos, mientras que los
líquidos no se pueden comprimir en los gases sí es posible, pues
mucho esfuerzo que hagas no hay manera de moveren émbolo, los
líquidos son incompresibles.
Con jeringa y globo o esfera.
Esta incompresibilidad de los líquidos tiene como consecuencia el principio de Pascal
(anteriormente mencionado), que dice que si se hace presión en un punto
de una masa de líquido esta presión se transmite a toda la masa del líquido.
Este fenómeno se observa al hacer presión con la jeringa en un punto del
líquido que contiene la esfera o globo, esta presión se transmite
y hace salir el líquido a presión por todos los orificios.
La prensa hidraulica.
Esta es la aplicación mas importante de este
principio, consta de dos émbolos de diferente superficie unidos mediante
un líquido, de tal manera que si se le aplica presión a uno de
ellos sera transmitida al otro.
Se utiliza para obtener grandes fuerzas en el émbolo
mayor al hacer fuerzas pequeñas en el menor. Por lo cual, la
presión se define como
Las ondas de sonido audible se definen como
aquéllas que están en el intervalo de frecuencia de 20 a 20000 Hz., El término infrasónico se refiere a ondas sonoras por
debajo de estas frecuencias, y el ultrasónico clasifica las ondas sonoras que
se encuentran por arriba del
intervalo audible. El volumen de un sonido está
determinado por su intensidad. Una escala logarítmica de niveles de intensidad
de 0 a 120 dB define el intervalo de sonido desde el umbral audible hasta el
umbral de dolor. Efecto Sensorial (Fisiológico) Física Intensidad acústica Tono
Timbre Intensidad Frecuencia forma de onda Propiedad
Las ondas sonoras constituyen un flujo de energía a través de la materia, la
intensidad de unaonda sonora dada es una medida de la rapidez con que se
propaga la energía a través de cierto volumen de espacio. La intensidad del
sonido es la potencia transferida por una onda sonora, a través de la unidad de
área normal a la dirección de propagación: I = P/A Área Unidad = w/cm.2 Una
cuerda vibrante, la intensidad del sonido varía directamente con el cuadrado de
la frecuencia (f) y con el cuadrado de la amplitud de una onda sonora(A), por lo tanto. 2 I = 2ï° f 2A2 ï² v Las
pulsaciones o ritmo ocurren cuando dos fuentes de
frecuencias ligeramente diferentes producen ondas en forma conjunta. Ocurren como
resultado al alternarse la interferencia constructiva y la destructiva. El número
de pulsaciones por segundo es igual a la diferencia entre las dos frecuencias /
f – f’/. El nivel de intensidad en decibeles se da por: dï¢= 10 log I / Io Io=
1x 10-12 W/m2 P = Potencia A =
Para ondas sonoras longitudinal en un alambre o barra, la velocidad del sonido
está dada por: v = Y/ ï² Densidad Y = modulo de Young ï² =
En un sólido extendido la velocidad de la onda longitudinal es una función del
módulo de Corte S, el módulo volumétrico ï¢, la velocidad de la onda puede
calcularse a partir de: v = ï¢/ ï² Al calcular la velocidad de propagación
del sonido en un gas conduce a: V = Y P/ ï² = YRT/M R = Constante universal de
los T = temperatura absoluta del
Y = constante dialéctica Gases M = Masamolecular del gas. gas.
Efecto Doppler
Consiste en un cambio aparente en la frecuencia de un
sonido, cuando existe un movimiento relativo entre un observador y la fuente sonora. Esto se debe a
que cuando se acerca la fuente sonora
al observador, las ondas que emite tienden a alcanzar a las ondas que van
delante de ellas, disminuyendo la distancia entre cresta y cresta, o sea, que
se reduce la longitud de onda provocando un aumento en la frecuencia del sonido, escuchándose
agudo. Al alejarse, aumenta la distancia entre cresta y
cresta provocando una disminución en la frecuencia y el sonido se escucha
grave. Un efecto similar sucede cuando la
fuente sonora
permanece fija y el observador es el que se acerca. Cuando
esto sucede, el observador percibe una frecuencia mayor, debido a que le están
llegando más ondas sonoras por cada unidad de tiempo, reduciéndose la longitud
de onda. Cuando el observador se aleja sucede el
efecto contrario. Para calcular la frecuencia aparente que un observador
escucha de un sonido, tenemos las siguientes situaciones: a) Cuando la fuente
sonora2 está en movimiento y el observador está en reposo, se usa la expresión:
fo = (fs V)/ ( V - vs ) Donde: f o= frecuencia observada fs= frecuencia de la
fuente V= velocidad del sonido vo= velocidad del sonido vs= velocidad de la
fuente b) Si la fuente sonora permanece en reposo y el observador es el que se
acerca oaleja de ella se usa la expresión: fo = fs( V+ vo )/ ( V)
2Las
velocidades cuentan como positivas para aproximación, y como negativas para
alejamiento.
Ondas Electromagnéticas Las ondas electromagnéticas son una
variación alternada de los campos eléctricos y magnéticos, es decir, las cargas
positivas y negativas, ambas se sirven de medios (voltaje) para la propagación
y es por ello que se propagan también en él vació. Onda electromagnética
es una perturbación transmiti la fuerza aplicada sobre un
area determinada.
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