Ing. Jorge Pacheco Sandoval Celular: RPM # Teléfono: La Merced – Chanchamayo 2014.

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA DE LA FUERZA ARMADA UNEFA.
Advertisements

Tema 3. SISTEMAS DE MAGNITUDES Y UNIDADES
ANÁLISIS DIMENSIONAL Parte de la física que estudia la forma como se relacionan las magnitudes derivadas con las fundamentales. MAGNITUD: todo aquello.
Densidad El peso específico de un cuerpo es la relación entre su peso (W) y su volumen (V). La densidad o masa específica de un cuerpo es la relación.
PROPIEDADES FUNDAMENTALES DE LOS LIQUIDOS ESTADOS DE LA MATERIA  Sólido: forma y tamaño fijos  Líquido: adopta la forma de su envase.  Gas: no tiene.
1 UNIDAD SISTEMAS DE NUMERACIÓN, REPRESENTACIÓN Y ORDENACIÓN UTILIDAD Los números naturales sirven para muchos usos cotidianos, tales como:
Equipo 9 Calor y Temperatura. Temperatura Es la medida de la energía cinética media de las moléculas de una sustancia. Calor Es la suma de la energía.
Ing. Rosana Giosa.   La física es la ciencia que estudia el comportamiento y las relaciones entre la materia, la energía, el espacio y el tiempo, podemos.
  La física es la ciencia que estudia el comportamiento y las relaciones entre la materia, la energía, el espacio y el tiempo, podemos decir que la.
TEMPERATURA VOLUMEN PRESIÓN. CALOR: El calor es una cantidad de energía y es una expresión del movimiento de las moléculas que componen un cuerpo. Cuando.
Tema 1 – La Física. Magnitudes y su medida La Física: Objeto, estructura y método La Física actual y su relación con otras disciplinas
Tema 1 – La Física. Magnitudes y su medida La Física: Objeto, estructura y método La Física actual y su relación con otras disciplinas
CLASE N°1: MAGNITUDES M. ESCALARES M. VECTORIALES UNIDADES DE MEDIDA
Tema Cuantificación de magnitudes físicas en situaciones cotidianas
CLASE N°4 MENCIÓN: FLUIDOS I
Potenciación Bibliografía: el mentor de matemática Grupo Océano
ESTÁTICA DE FLUIDOS.
TEMA 1: MASA, VOLUMEN y DENSIDAD.
DENSIDAD Autor Nilxon Rodríguez Maturana
PROCESOS UNITARIOS II Jean Carlos Paucar B.. Programa del curso Capítulo I Los Fluidos y sus propiedades. Modelo continuo y modelo molecular. Propiedades.
UNIDADES DE MEDIDA Docente: Jorge Balseca Q. Valor del mes :Amor
Conceptos de: variable, base, exponente, coeficiente, terminos.
H I D R O S T Á T I C A PARTE DE LA FÍSICA QUE ESTUDIA EL COMPORTAMIENTO DE LOS FLUIDOS, CONSIDERADO EN REPOSO O EQUILIBRIO.
Tarea II Matemáticas Francisco Raul Gandara Villaverde
NÚMEROS ENTEROS Símbolo:.
TÉCNICAS NUMÉRICAS CIFRAS SIGNIFICATIVAS INCERTIDUMBRE
Magnitudes fundamentales Otras unidades equivalentes
LA MEDIDA.
INGENIERÍA CIVIL Y GERENCIA DE CONSTRUCCIONES MARZO 2017 – AGOSTO 2017
ING. RAMCÉS DELGADILLO LÓPEZ
Apuntes de Matemáticas 2º ESO
Apuntes de Matemáticas 3º ESO
1º BTO.
Refuerzo Magnitudes
La actividad científica
Introducción ACTIVIDAD: magnitudes Conceptos:
Instrumentos de medición
Propiedades de la materia
La actividad científica
Fluidos Capítulo 15 Física Sexta edición Paul E. Tippens Densidad
Taller de Proyecto: Diseño de Sistemas de Elevación de Agua
SISTEMAS DE UNIDADES Sistema Inglés Sistema CGS
LOGARITMOS LICEO VILLA MACUL ACADEMIA
Clasificación de las Magnitudes
PROPIEDADES DE LA MATERIA. DEFINICIÓN DE LA MATERIA La materia se puede definir como todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y que tiene masa. Las.
CONJUNTO DE NÚMEROS ENTEROS Símbolo: Profesora: Silvina Acquaviva.
ÁLGEBRA. DEFINICIÓN DE ÁLGEBRA El Álgebra es una rama de las matemáticas que emplea números, letras y signos para hacer referencia a las distintas operaciones.
TEMA 2.11 PRINCIPIO DE TORRICELLI
1 Números Índice del libro Los números reales
UNIDAD 0_4: Análisis de datos experimentales
Tipos de Ecuaciones. El signo igual El signo igual se utiliza en: El signo igual se utiliza en: Igualdades numéricas: Igualdades numéricas: = 5.
MAGNITUD Es cualquier propiedad de un cuerpo que se puede medir.
Que es la Física ? La palabra física proviene del vocablo griego fisis que significa “naturaleza”. Es la ciencia que estudia las propiedades de los.
CONJUNTO DE NÚMEROS ENTEROS Símbolo: Profesora: Silvina Acquaviva.
Ing. Jack León Magne SISTEMAS HIDRÁULICOS Y NEUMÁTICOS.
Aritmetica.  es la rama de la matemática cuyo objeto de estudio son los números y las operaciones elementales hechas con ellos: adición, sustracción,
Tema 1 – La Física. Magnitudes y su medida La Física: Objeto, estructura y método La Física actual y su relación con otras disciplinas
Miércoles, 05 de junio de 2019Curso Principios de Biofísica Mediciones OBJETIVOS: DDefinir el concepto de medición, magnitudes fundamentales y derivadas.
Tema 1 – La Física. Magnitudes y su medida La Física: Objeto, estructura y método La Física actual y su relación con otras disciplinas
Transferencia de Momento Lineal Mecánica De Los Fluidos Propiedades de Los Fluidos.
Destreza con Criterio de Desempeño: Simplificar expresiones de números racionales con la aplicación de las reglas de la potencia.
UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS, FISICAS Y QUIMICAS ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL ASIGNATURA: FISICA II INTEGRANTES: Mayra.
TEMA N° 01 INTEGRANTES: TEJADA HUAMÁN OSCAR ÁNGEL RIVA ZEVALLOS BRYAN VILLANUEVA RODRÍGUEZ STEVENS LLACSAHUANGA ISMINIO GABRIELA.
CONJUNTO DE NÚMEROS ENTEROS Símbolo:.
ANALISIS DIMENSIONAL 1. Análisis dimensional El análisis dimensional es una parte de la física que estudia la forma como se relacionan las magnitudes.
Dimensión Asociada con cada magnitud medida o calculada hay una dimensión y las unidades en que se expresan estas magnitudes no afectan las dimensiones.
Mecánica De Los Fluidos Capítulo 1. Propiedades de Los Fluidos Año 2011.
NOTACIÓN CIENTÍFICA, CONVERSIÓN DE UNIDADES, MÚLTIPLOS Y SUBMÚLTIPLOS DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES.
PRINCIPIO DE ARQUIMEDES. “todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un fluido (líquido o gas), experimenta una fuerza (empuje) vertical y hacia arriba.
Transcripción de la presentación:

Ing. Jorge Pacheco Sandoval Celular: RPM # Teléfono: La Merced – Chanchamayo 2014

MAGNITUDES FISICAS Es aquella propiedad o característica de un fenómeno físico o un objeto que puede medirse y expresar su resultado mediante un número y una unidad. Son magnitudes la longitud, la mas, el volumen, la cantidad de sustancia, el voltaje, etc.

MAGNITUDES FUNDAMENTALES: MAGNITUDES FISICAS

Magnitudes físicas derivadas En la formulación de ecuaciones suelen aparecer implicadas magnitudes físicas derivadas de las dimensiones primarias. A continuación se ofrece una tabla con las magnitudes físicas mas utilizadas, con sus símbolos y dimensiones asociadas.

MAGNITUDESDEFINICIÓNDIMENSIONES MASA CGS SI o MKS FUERZA MkgfS Ingles Longitud Tiempo Masa Fuerza - F = ma L T M MLT 1cm 1m 1 seg 1seg 1g 1kg 1 dina=10-5N 1N 1 m 1 ft 1 seg 1 sec 1 utm 1 slug 1kgf=9,81lbf=4,448N Energia Trabajo Calor W=F drML2T-2 1 erg 1Joule 1 cal 1 kgfxm 1 ft-lbf 1 cal Potencia Viscosidad Presion Temperatura P=dW/dt8 µ=ŋ(dv/dt)-1 p = dF/dA - ML2T-3 ML-1T-1 ML-1t-2 Þ 1 erg/seg 1Watt 1poise 1kg/m.s 1baria 1Pa=1N/m2 1 kelvin 1kgf.m/s 1lbf.ft/sec 1kgf.s/m2 1lbf.sec/ft2 1 kgf/m2 1lbf/ft2 1 kelvine 1°Rankine

FÓRMULAS DIMENSIONALES EXPRESIONES MATEMÁTICAS IDENTIFICAR MAGNITUD FÍSICA DERIVADA MAGNITUDES FÍSICAS MULTIPLICACIÓN DIVISIÓN POTENCIACIÓN RADICACIÓN OPERADOR DIMENSIONAL : [ ] MAGNITUDES FÍSICAS FUNDAMENTALES DIMENSIONES (EXPONENTES) son nos permitenutilizan operaciones de por medio de un La relación entre una y las que relacionan teniendo en cuenta sus

ECUACIONES DIMENSIONALES Son aquellas relaciones de igualdad en donde algunas magnitudes son conocidas y las otras o no lo son o tienen exponentes (dimensiones) desconocidas. Forma general de la Ecuación Dimensional En el S.I. tiene la siguiente forma: Donde: x: Magnitud derivada a, b, c, d, e, f, g: Constantes numéricas

ECUACIONES DIMENSIONALES

Fines de la Ecuación Dimensional: 1.Sirven para expresar las magnitudes derivadas en término de las fundamentales. 2.Sirven para comprobar la veracidad de las fórmulas físicas, haciendo uso del principio de homogeneidad dimensional. 3.Sirven para deducir las fórmulas a partir de datos experimentales. Reglas: 1.Al operar con ecuaciones dimensionales, se pueden emplear todas las reglas algebraicas excepto las de suma y resta, en su lugar diremos que la suma y diferencia de magnitudes de la misma especie da como resultado otra magnitud de la misma especie.

2.La fórmula dimensional de todo ángulo, función trigonométrica, logaritmo y en general toda cantidad adimensional o número es la unidad. 3.Las expresiones que son exponentes no tienen unidades. 3.Toda ecuación dimensional se escribe en forma de monomio entero; si es fraccionario, se hace entero con exponente negativo.

ECUACIONES DIMENSIONALES En ingeniería, es muy importante comprobar la homogeneidad dimensional de cualquier ecuación, o sea que las dimensiones del lado derecho de la ecuación deben ser las mismas que las del lado izquierdo. Principio de Homogeneidad dimensional Cualquier ecuación deducida analíticamente y que represente un fenómeno físico debe satisfacerse en cualquier sistema de unidades.

En toda ecuación dimensionalmente correcta, los términos que se están sumando o restando deben tener igual ecuación dimensional. La ecuación dimensional del primer miembro de la ecuación debe ser igual a la del segundo miembro.

EJERCICIOS ρ = m/V ρ = γ/g

2.El peso específico de cierto líquido es 70.3 lb/pie 3. Determinar su densidad y su densidad relativa. Solución:

3.Determinar la presión en kg/cm 2 sobre una superficie sumergida a 6 m de profundidad en una masa de agua. Solución:

4.Con referencia a la Figura, las áreas del pistón A y del cilindro B son, respectivamente, de 40 y 4000 cm 2 y B pesa 4000 kg. Los depósitos y las conducciones de conexión están llenos de aceite de densidad relativa 0,75. ¿Cuál es la fuerza P necesaria para mantener el equilibro si se desprecia el peso de A?

Solución: Datos: Área Pistón A: 40 cm 2 Área Pistón B: 4000 cm 2 Aceite ρ relativa = 0,75 Peso de B: 4000 Kg P = ? 1)Determinamos primero la presión que actúa sobre A. Como X L y X R están en el mismo nivel y en la misma masa de líquido, tenemos: Presión X L (kg/cm 2 ) = Presión X R (kg/cm 2 ) Sustituyendo valores: (A)

Reemplazando en (A): Cálculo de la fuerza P:

5.Determinar la presión manométrica en A en Kg/cm 2 debida a la columna del mercurio (densidad relativa 13,57) en el manómetro en U mostrado en la figura.

Solución: Datos: Mercurio ρ relativa = 13,57 B y C están al mismo nivel y en el mismo líquido, el mercurio; por tanto, podemos igualar las presiones B y C: Presión en B = Presión en C