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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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