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ANA MARIA ADAME - COD 7304028 INTRODUCCION La Mecánica de Fluidos estudia las leyes del movimiento de los fluidos y sus procesos de interacción con los cuerpos sólidos. La Mecánica de Fluidos como hoy la conocemos es una mezcla de teoría y experimento que proviene por un lado de los trabajos iniciales de los ingenieros hidráulicos, de carácter fundamentalmente empírico, y por el otro del trabajo de básicamente matemáticos, que abordaban el problema desde un enfoque analítico. Al integrar en una única disciplina las experiencias de ambos colectivos, se evita la falta de generalidad derivada de un enfoque estrictamente empírico, válido únicamente para cada caso concreto, y al mismo tiempo se permite que los desarrollos analíticos matemáticos aprovechen adecuadamente la información experimental y eviten basarse en simplificaciones artificiales alejadas de la realidad.         

Un fluido se define como una sustancia que fluye y adquiere la forma del recipiente que lo contiene, esto es una sustancia que se deforma continuamente bajo un esfuerzo de corte, por pequeño que este sea. La distinción entre sólidos y fluidos no es completamente obvia. Los fluidos presentan las siguientes características: No resisten esfuerzos de corte, o solamente aquellos que son pequeños o solo durante un tiempo (presentan viscosidad), Tienen la capacidad de fluir (también descrita como la capacidad de adoptar la forma del recipiente que los contiene) Estas propiedades son función de su incapacidad de soportar un esfuerzo de corte en equilibrio estático. Todos los líquidos y todos los gases son fluidos. Los fluidos son un subconjunto de los estados o fases de la materia e incluyen los líquidos, gases, plasma y de alguna manera, los sólidos plásticos. Los líquidos fluyen bajo la acción de la gravedad hasta que ocupan la parte más baja de sus recipientes (tienen un volumen definido, pero no una forma definida). Los gases se expanden hasta que llenan el recipiente (no tienen ni forma ni volumen definidos) Los líquidos forman una superficie libre (esto es una superficie que no es creada por el recipiente, mientras que los gases no.

3. convertir 3.65x10^3 milimetros cubicos a metros cubicos R/: datos : mm^3 = 3650 desarrollo: 0.00000365 m^3 8. Convierta una longitud de 25.3 pies a metros 0.3048𝑚 = 1 𝑓𝑡

R/: 25.3 ft *

7.71144 m

13. Convierta un volumen de 7390 centimetros cúbicos a metros cúbicos R/: 1.0E-6 x 7390= 0.00739 18. En un intento por obtener un record de velocidad en tierra, un automóvil recorre 1.50km en 5.2 s. Calcule la velocidad promedio en km/h.

R/: Datos: Distancia= 1.5 km Tiempo= 5.2 s Desarrollo: 0.2884615385 km/s 1038.461538462 km/h 23. Si un cuerpo se mueve 3.2 km en 4.7 min con una aceleración constante, calcule la aceleración en pies/s2 R/:Datos : Distancia= 3.2 km Tiempo= 4.7 s Desarrollo: 0.2897238569 km/s^2 950.5375884148 ft/s^2 28. Calcule la masa en kg de un cuerpo si tiene una energía cinética de 38.6 N*m cuando se mueve a 31.5 km/h R/: Datos : Energía= 38.6 N*m Velocidad= 31.50 km/h 31500 m/h 8.75 m/s Desarrollo: 1.0083265306 kg

33. Calcule la energía cinética en pies-lb de un camión de 8000 lb que se mueve a 10 mi/h 1milla=5280 pie Ec=

(8000)(52800)2 2

= 1.11 𝑝𝑖𝑒𝑥𝑙𝑏

38. Calcule la velocidad en pies/s de un cuerpo de 6 onzas si tiene una energía cinética de 30pul-oz 1 pie·lbf = 192 pulg·ozf 1 lbf = 32,17 lb·pie/s² 1 lb = 16 oz K: energía cinética

K = (1/2)(m)(v²) 30 pulg·ozf = (1/2)(8 oz)(v²) (30 pulg·ozf)(1 pie·lbf / 192 pulg·ozf) = (1/2)(8 oz)(v²) 30/192 pie·lbf = (1/2)(8 oz)(v²) (30/192 pie·lbf)(32,17 lb·pie/s² / 1 lbf) = (1/2)(8 oz)(v²) (30/192)(32,17) lb·pie²/s² = (1/2)(8 oz)(v²) [(30/192)(32,17) lb·pie²/s²] (16 oz / 1 lb) = (1/2)(8 oz)(v²) (30/192)(32,17)(16) oz·pie²/s² = (1/2)(8 oz)(v²) (30/192)(32,17)(16) pie²/s² = (1/2)(8)(v²) ∴ v = 8,97 pie/s En realidad solo necesitamos 2 pasos. No necesitamos hacerlo tan detalladamente porque todo son cancelaciones de unidades. K = (1/2)(m)(v²) (30 pulg·ozf)(1 pie·lbf / 192 pulg·ozf)(32,17 lb·pie/s² / 1 lbf)(16 oz / 1 lb) = (1/2)(8 oz)(v²) ∴ v = 8,97 pie/s

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