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Concepto de fluidos Se llaman fluidos al conjunto de sustancias donde existe entre sus moléculas poca fuerza de atracción, cambiando su forma, lo que ocasiona que la posición que toman sus moléculas varía, ante una fuerza aplicada sobre ellos, pues justamente fluyen. Los líquidos toman la forma del recipiente que los aloja, manteniendo su propio volumen, mientras que los gases carecen tanto de volumen como de forma propios. Las moléculas no cohesionadas se deslizan en los líquidos, y se mueven con libertad en los gases. Lee todo en: Concepto de fluidos - Definición en DeConceptos.com http://deconceptos.com/ciencias-naturales/fluidos#ixzz3AsXJ22T1 Los fluidos están conformados por los líquidos y los gases, siendo los segundos mucho menos viscosos (casi fluidos ideales). Los fluidos son compresibles pues su volumen se reduce al ser comprimidos o presionados. Sin embargo son fluidos no compresibles los que soportan la fuerza de compresión del mismo modo que los cuerpos sólidos. Los líquidos sufren escasa deformación a la compresión, mientras que los gases son fluidos compresibles, estudiados por la termodinámica. Todos los fluidos son viscosos, pero los líquidos lo son más que los sólidos. Lee todo en: Concepto de fluidos - Definición en DeConceptos.com http://deconceptos.com/ciencias-naturales/fluidos#ixzz3AsXT6T1Z

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Concepto de fluidosSe llaman fluidos al conjunto de sustancias donde existe entre sus molculas poca fuerza de atraccin, cambiando su forma, lo que ocasiona que la posicin que toman sus molculas vara, ante una fuerza aplicada sobre ellos, pues justamente fluyen. Los lquidos toman la forma del recipiente que los aloja, manteniendo su propio volumen, mientras que los gases carecen tanto de volumen como de forma propios. Las molculas no cohesionadas se deslizan en los lquidos, y se mueven con libertad en los gases.

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Los fluidos estn conformados por los lquidos y los gases, siendo los segundos mucho menos viscosos (casi fluidos ideales). Los fluidos son compresibles pues su volumen se reduce al ser comprimidos o presionados. Sin embargo son fluidos no compresibles los que soportan la fuerza de compresin del mismo modo que los cuerpos slidos. Los lquidos sufren escasa deformacin a la compresin, mientras que los gases son fluidos compresibles, estudiados por la termodinmica.Todos los fluidos son viscosos, pero los lquidos lo son ms que los slidos.

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Los fluidos reales poseen fuerzas de rozamiento entre capas contiguas, por lo cual si se aplica una fuerza en una capa, sta se desliza arrastrando a las dems.La dinmica de fluidos estudia los gases y lquidos en movimiento, por medio de ecuaciones.Aplicado a otras situaciones como al uso del lenguaje, se dice por ejemplo que una persona tiene una conversacin fluida, cuando posee mucho vocabulario, de fcil comprensin, y puede expresarse con soltura, espontaneidad y sin titubeos (las palabras fluyen por sus labios sin obstculos).

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DensidadDe Wikipedia, la enciclopedia libreSaltar a: navegacin, bsqueda Para otros usos de este trmino, vase Densidad (desambiguacin).En fsica y qumica, la densidad (smbolo ) es una magnitud escalar referida a la cantidad de masa en un determinado volumen de una sustancia. La densidad media es la razn entre la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa.

Si un cuerpo no tiene una distribucin uniforme de la masa en todos sus puntos la densidad alrededor de un punto puede diferir de la densidad media. Si se considera una sucesin pequeos volmenes decrecientes (convergiendo hacia un volumen muy pequeo) y estn centrados alrededor de un punto, siendo la masa contenida en cada uno de los volmenes anteriores, la densidad en el punto comn a todos esos volmenes:

La unidad es kg/m en el SI.Como ejemplo, un objeto de plomo es ms denso que otro de corcho, con independencia del tamao y masa.ndice[ocultar] 1 Historia 2 Tipos de densidad 2.1 Absoluta 2.2 Relativa 2.3 Media y puntual 2.4 Aparente y real 3 Cambios de densidad 4 Medicin 4.1 Unidades 5 Vase tambin 6 Referencias 7 Bibliografa 8 Enlaces externosHistoria[editar]Segn una conocida ancdota, Arqumedes recibi el encargo de determinar si el orfebre de Hiern II de Siracusa desfalcaba el oro durante la fabricacin de una corona dedicada a los dioses, sustituyndolo por otro metal ms barato (proceso conocido como aleacin).[1] Arqumedes saba que la corona, de forma irregular, podra ser aplastada o fundida en un cubo cuyo volumen se puede calcular fcilmente comparado con la masa. Pero el rey no estaba de acuerdo con estos mtodos, pues habran supuesto la destruccin de la corona.Desconcertado, Arqumedes se dio un relajante bao de inmersin, y observando la subida del agua caliente cuando l entraba en ella, descubri que poda calcular el volumen de la corona de oro mediante el desplazamiento del agua. Supuestamente, al hacer este descubrimiento sali corriendo desnudo por las calles gritando: "Eureka! Eureka!" (! en griego, que significa: "Lo encontr"). Como resultado, el trmino "Eureka" entr en el lenguaje comn, y se utiliza hoy para indicar un momento de iluminacin. La historia apareci por primera vez de forma escrita en De Architectura de Marco Vitruvio, dos siglos despus de que supuestamente tuviese lugar.[2] Sin embargo, algunos estudiosos han dudado de la veracidad de este relato, diciendo (entre otras cosas) que el mtodo habra exigido medidas exactas que habran sido difciles de hacer en ese momento.[3] [4]La densidad es un concepto que naci entre los cientficos en tiempos en que las unidades de medida eran distintas en cada pas, de modo que asignaron a cada materia un nmero, adimensional, que era la proporcin de la masa de esa materia comparada con un volumen igual de agua pura, sustancia que se encontraba en cualquier laboratorio (densidad relativa). Cuando se fij la unidad de masa, el kilogramo, como un decmetro cbico (un litro), de agua pura, la cifra empleada hasta entonces, coincidi con la densidad absoluta (si se mide en kilogramos por litro, unidad de volumen en el viejo Sistema Mtrico Decimal, aunque aceptada por el SI, y no en kilogramos por metro cbico, que es la unidad de volumen en el SI)Tipos de densidad[editar]Absoluta[editar]La densidad o densidad absoluta es la magnitud que expresa la relacin entre la masa y el volumen de una sustancia. Su unidad en el Sistema Internacional es kilogramo por metro cbico (kg/m), aunque frecuentemente tambin es expresada en g/cm. La densidad es una magnitud intensiva.

siendo , la densidad; m, la masa; y V, el volumen de la sustancia.Relativa[editar]Artculo principal: Densidad relativaLa densidad relativa de una sustancia es la relacin existente entre su densidad y la de otra sustancia de referencia; en consecuencia, es una magnitud adimensional (sin unidades)

donde es la densidad relativa, es la densidad de la sustancia, y es la densidad de referencia o absoluta.Para los lquidos y los slidos, la densidad de referencia habitual es la del agua lquida a la presin de 1atm y la temperatura de 4C. En esas condiciones, la densidad absoluta del agua destilada es de 1000kg/m, es decir, 1kg/dm.Para los gases, la densidad de referencia habitual es la del aire a la presin de 1 atm y la temperatura de 0C.Media y puntual[editar]Para un sistema homogneo, la expresin masa/volumen puede aplicarse en cualquier regin del sistema obteniendo siempre el mismo resultado.Sin embargo, un sistema heterogneo no presenta la misma densidad en partes diferentes. En este caso, hay que medir la "densidad media", dividiendo la masa del objeto por su volumen o la "densidad puntual" que ser distinta en cada punto, posicin o porcin "infinitesimal" del sistema, y que vendr definida por:

Sin embargo debe tenerse que las hiptesis de la mecnica de medios continuos solo son vlidas hasta escalas de , ya que a escalas atmicas la densidad no est bien definida. Por ejemplo el ncleo atmico es cerca de superior a la de la materia ordinaria. Es decir, a escala atmica la densidad dista mucho de ser uniforme, ya que los tomos estn esencialmente vacos, con prcticamente toda la masa concentrada en el ncleo atmico.Aparente y real[editar]La densidad aparente es una magnitud aplicada en materiales de constitucin heterognea, y entre ellos, los porosos como el suelo, los cuales forman cuerpos heterogneos con intersticios de aire u otra sustancia, de forma que la densidad total de un volumen del material es menor que la densidad del material poroso si se compactase. En el caso de un material mezclado con aire se tiene:

La densidad aparente de un material no es una propiedad intrnseca del material y depende de su compactacin. La densidad aparente del suelo () se obtiene secando una muestra de suelo de un volumen conocido a 105C hasta peso constante.

Donde:WSS, Peso de suelo secado a 105C hasta peso constante.VS, Volumen original de la muestra de suelo.Se debe considerar que para muestras de suelo que varen su volumen al momento del secado, como suelos con alta concentracin de arcillas 2:1, se debe expresar el contenido de agua que posea la muestra al momento de tomar el volumen.En construccin se considera la densidad aparente de elementos de obra, como por ejemplo de un muro de ladrillo, que contiene ladrillos, mortero de cemento o de yeso y huecos con aire (cuando el ladrillo es hueco o perforado).Cambios de densidad[editar]En general, la densidad de una sustancia vara cuando cambia la presin o la temperatura, y en los cambios de estado. En particular se ha establecido empricamente: Cuando aumenta la presin, la densidad de cualquier material estable tambin aumenta. Como regla general, al aumentar la temperatura, la densidad disminuye (si la presin permanece constante). Sin embargo, existen notables excepciones a esta regla. Por ejemplo, la densidad del agua dulce crece entre el punto de fusin (a 0C) y los 4C; algo similar ocurre con el silicio a bajas temperaturas.[citarequerida]El efecto de la temperatura y la presin en los slidos y lquidos es muy pequeo, por lo que tpicamente la compresibilidad de un lquido o slido es de 106bar1 (1bar=0,1MPa) y el coeficiente de dilatacin trmica es de 105K1. Las consideraciones anteriores llevan a que una ecuacin de estado para una substancia ordinaria debe satisfacar la siguientes restricciones:(*)Por otro lado, la densidad de los gases es fuertemente afectada por la presin y la temperatura. La ley de los gases ideales describe matemticamente la relacin entre estas tres magnitudes:(**)donde es la constante universal de los gases ideales, es la presin del gas, su masa molar y la temperatura absoluta. Eso significa que un gas ideal a 300K (27C) y 1atm duplicar su densidad si se aumenta la presin a 2atm manteniendo la temperatura constante o, alternativamente, se reduce su temperatura a 150K manteniendo la presin constante. Como puede comprobarse las relaciones (*) tambin se satisfacen en (**)Medicin[editar]

Un densmetro automtico que utiliza el principio del tubo en U oscilante.

Picnmetro.La densidad puede obtenerse de forma indirecta y de forma directa. Para la obtencin indirecta de la densidad, se miden la masa y el volumen por separado y posteriormente se calcula la densidad. La masa se mide habitualmente con una balanza, mientras que el volumen puede medirse determinando la forma del objeto y midiendo las dimensiones apropiadas o mediante el desplazamiento de un lquido, entre otros mtodos. Los instrumentos ms comunes para medir la densidad son: El densmetro, que permite la medida directa de la densidad de un lquido. El picnmetro, que permite la medida precisa de la densidad de slidos, lquidos y gases (picnmetro de gas). La balanza hidrosttica, que permite calcular densidades de slidos. La balanza de Mohr (variante de balanza hidrosttica), que permite la medida precisa de la densidad de lquidos.Otra posibilidad para determinar las densidades de lquidos y gases es utilizar un instrumento digital basado en el principio del tubo en U oscilante. Cuyo frecuencia de resonancia est determinada por los materiales contenidos, como la masa del diapasn es determinante para la altura del sonido[5]Unidades[editar]Las unidades de medida ms usadas son:En el Sistema Internacional de Unidades (SI): kilogramo por metro cbico (kg/m). gramo por centmetro cbico (g/cm). kilogramo por litro (kg/L) o kilogramo por decmetro cbico. La densidad del agua es aproximadamente 1kg/L (1000 g/dm = 1 g/cm = 1 g/mL). gramo por mililitro (g/mL), que equivale a (g/cm). Para los gases suele usarse el gramo por decmetro cbico (g/dm) o gramo por litro (g/L), con la finalidad de simplificar con la constante universal de los gases ideales:

En el Sistema anglosajn de unidades: onza por pulgada cbica (oz/in) libra por pulgada cbica (lb/in) libra por pie cbico (lb/ft) libra por yarda cbica (lb/yd) libra por galn (lb/gal) libra por bushel americano (lb/bu) slug por pie cbico.http://es.wikipedia.org/wiki/DensidadPeso especficoDe Wikipedia, la enciclopedia libreSaltar a: navegacin, bsqueda ndice[ocultar] 1 Unidades 2 Normativa internacional 3 Vase tambin 4 Referencias 5 Enlaces externosSe le llama peso especfico a la relacin entre el peso de una sustancia y su volumen.Su expresin de clculo es:

siendo,, el peso especfico;, el peso de la sustancia;, el volumen de la sustancia;, la densidad de la sustancia;, la masa de la sustancia;, la aceleracin de la gravedad.Unidades[editar] En el Sistema Internacional de Unidades (SI) se lo expresa en newtons por metro cbico: N/m3. En el Sistema Tcnico se mide en kilogramosfuerza por metro cbico: kgf/m3. En el SIMELA se expresa en newtons por metro cbico: N/m3.Como el kilogramofuerza representa el peso de un kilogramo en la Tierra, el valor numrico de esta magnitud, expresada en kgf/m3, es el mismo que el de la densidad, expresada en kg/m3.Por ende, est ntimamente ligado al concepto de densidad, que es de uso fcil en unidades terrestres, aunque confuso segn el SI. Como consecuencia de ello, su uso est muy limitado. Incluso, en Fsica resulta incorrecto.[citarequerida]Normativa internacional[editar]Aplicado a una magnitud fsica, el trmino especfico significa por unidad de masa.[1]En el contexto del Sistema Internacional de Unidades no se permiten otros usos del trmino especfico.De acuerdo con la normativa del Bureau International des Poids et Mesures, la inaceptabilidad de la expresin peso especfico se basa en que su significado sera peso por unidad de masa, esto es newtons por kilogramo (N/kg), en tanto que el errneamente asignado es el de peso por unidad de volumen, o sea newtons por metro cbico (N/m3). Su denominacin correcta sera densidad de peso.http://es.wikipedia.org/wiki/Peso_espec%C3%ADficoVolumen especficoDe Wikipedia, la enciclopedia libreSaltar a: navegacin, bsqueda El volumen especfico () es el volumen ocupado por unidad de masa de un material. Es el inverso de la densidad, por lo cual no dependen de la cantidad de materia. Ejemplos: dos pedazos de hierro de distinto tamao tienen diferente peso y volumen pero el peso especfico de ambos ser igual. Este es independiente de la cantidad de materia que es considerada para calcularlo. A las propiedades que no dependen de la cantidad de materia se las llama propiedades intensivas; dentro de estas estn tambin por ejemplo el punto de fusin, punto de ebullicin, el brillo, el color, la dureza, etc.

Donde, es el volumen, es la masa y es la densidad del material.Se expresa en unidades de volumen sobre unidades de masa.Ejemplo: .Volumen especfico para un gas ideal[editar]Para un gas ideal tambin se verifica la siguiente ecuacin:

Donde, es la constante universal de los gases ideales, es la masa molar del gas, es la temperatura y es la presin del gas.Volumen especfico del aire hmedo[editar]En sicrometra, el volumen especfico son los metros cbicos de aire hmedo que corresponden a un kilogramo de aire seco y es utilizado para el estudio del aire hmedo en el dimensionamiento de sistemas de aire acondicionado.http://es.wikipedia.org/wiki/Volumen_espec%C3%ADficoGravedad especficaTraduccin Gravedad especficaLa gravedad especfica es una comparacin de la densidad de una substancia con la densidad del agua: La gravedad Especfica = De la substancia /Del agua La gravedad especfica es adimensional y numricamente coincide con la densidad. Gravedad Especifica: La gravedad especifica esta definida como el peso unitario del material dividido por el peso unitario del agua destilada a 4 grados centgrados. Se representa la Gravedad Especifica por Gs, y tambin se puede calcular utilizando cualquier relacin de peso de la sustancia a peso del agua siempre y cuando se consideren volmenes iguales de material y agua. pre Gs=Ws/v/Ww/v /pre Procedimiento: Pesamos un matraz vaco, el cual debe estar limpio y seco, al cual se le agrega una cantidad de agua hasta la lnea de aforo, luego se la agrega una cantidad de suelo, aproximadamente 50 gramos, el cual debe pasar por el tamiz 40, y debe estar seco al aire. Luego se saca todo el aire de la mezcla de agua y suelo, lo cual se hace colocando al bao de Maria el matraz con el suelo, y luego colocndolo en una bomba de vaco, repitiendo este ciclo por varias horas, hasta que se determine que el aire del matraz ha salido completamente. Luego se enrasa la cantidad de agua que hace falta, para llegar a la lnea de aforo, y se saca el aire nuevamente, si es necesario. El proceso de sacar el aire debe durar de 6 a 8 horas para suelos plsticos, y de 4 a 6 horas para suelos de baja plasticidad. Luego de tener el matraz con la cantidad de agua especificada, se procede a pesar el matraz el cual contiene agua y suelo, al mismo tiempo que se le toma temperatura a el agua que esta dentro del matraz. Luego de haber pesado el matraz, la mezcla de agua suelo, se lleva a una cpsula, en donde se colocara al horno, mnimo por 24 horas, para asegurarnos de que la muestra este totalmente seca, y luego se pesa la cpsula. Hay que tener en cuenta de hallar el peso de la cpsula limpia y seca, para poder hallar luego que peso hay de suelos, restando estos dos pesos.http://enciclopedia_universal.esacademic.com/18588/Gravedad_espec%C3%ADfica