SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 17
Física ll
 Describe el comportamiento de un flujo
laminar moviéndose a lo largo de
una corriente de agua
 Expresa que en un fluido ideal
(sin viscosidad ni rozamiento) en régimen de
circulación por un conducto cerrado,
la energía que posee el fluido permanece
constante a lo largo de su recorrido
 Cinética: es la energía debida a la velocidad
que posea el fluido.
 Potencial gravitacional: es la energía debido
a la altitud que un fluido posea.
 Energía de flujo: es la energía que un fluido
contiene debido a la presión que posee.
 La siguiente ecuación conocida como
"Ecuación de Bernoulli" (Trinomio de Bernoulli)
consta de estos mismos términos.
 donde:
 V= velocidad del fluido en la sección
considerada.
 = densidad del fluido.
 P = presión a lo largo de la línea de corriente.
 g = aceleración gravitatoria
 z= altura en la dirección de la gravedad desde
una cota de referencia.
 Para aplicar la ecuación se deben realizar los
siguientes supuestos:
 Viscosidad (fricción interna) = 0 Es decir, se
considera que la línea de corriente sobre la cual
se aplica se encuentra en una zona 'no viscosa'
del fluido.
 Caudal constante
 Flujo incompresible, donde ρ es constante.
 La ecuación se aplica a lo largo de una línea de
corriente o en un flujo irrotacional
 Un ejemplo de aplicación del principio lo
encontramos en el flujo de agua en tubería.
 Se aplica al flujo sobre superficies, como
las alas de un avión o las hélices de un
barco. Las alas están diseñadas para que
obliguen al aire a fluir con mayor
velocidad sobre la superficie superior que
sobre la inferior, por lo que la presión
sobre esta última es mayor que sobre la
superior.
 Esta diferencia de presión proporciona la
fuerza de sustentación que mantiene al
avión en vuelo y por eso puede volar.
El efecto Bernoulli es también en
parte el origen de la
sustentación de los aviones.
Gracias a la forma y orientación de
los perfiles aerodinámicos, el
ala es curva en su cara superior
y está angulada respecto a las
líneas de corriente incidentes.
Por ello, las líneas de corriente
arriba del ala están mas juntas
que abajo, por lo que la
velocidad del aire es mayor y la
presión es menor arriba del ala;
al ser mayor la presión abajo
del ala, se genera una fuerza
neta hacia arriba llamada
sustentación.

Las chimeneas son altas para aprovechar
que la velocidad del viento es más constante
y elevada a mayores alturas. Cuanto más
rápidamente sopla el viento sobre la boca de
una chimenea, más baja es la presión y
mayor es la diferencia de presión entre la
base y la boca de la chimenea, en
consecuencia, los gases de combustión se
extraen mejor.

La ecuación de Bernoulli y la ecuación de
continuidad también nos dicen que si
reducimos el área transversal de una tubería
para que aumente la velocidad del fluido que
pasa por ella, se reducirá la presión.
Este teorema se aplica tanto para líquidos como
para gases, para ejemplificar tenemos los
pulverizadores (en los casos de gases este
fenómeno se conoce con el nombre de efecto
Clement y Desormes en honor a los físicos que lo
descubrieron), fue descubierto casualmente
(como casi todo en esta vida).
 Un simple soplete de
pintura utiliza este
principio. Investigue
para qué sirve un
tubo PITOT en la
aviación y haga un
dibujo de su principio
interno.
En una mina francesa se le ordeno a uno de los obreros que tapara con
un escotillón la boca de la galería exterior que servía para suministrar
aire comprimido a la mina.
El obrero lucho un buen rato con el chorro de aire que entraba
en la mina, pero de repente el escotillón mismo cerro de
golpe la galería, con tanta fuerza, que si hubiera sido más
pequeño habría sido arrastrado por la escotilla de
ventilación junto con el obrero
La atracción repentina de dos barcos que pasan a poca distancia y
van en el mismo sentido, se dio en la primera guerra mundial el
choque de dos barcos, donde por supuesto se le hecho la culpa al
capitán de uno de ellos ya que cuando dos barcos van en la misma
dirección y tienen una velocidad considerable el agua que se
encuentra entre ellos ofrece menos presión que la exterior con la
consecuencia de la aparente atracción entre ambos.
Resistirse a esta fuerza no es cosa fácil, sobre todo en el agua,
donde el peso de nuestro cuerpo no nos ayuda a mantener la
estabilidad.
En el caso de los líquidos
se da otro ejemplo curioso
Teorema de bernoulli y aplicaciones

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

2. Teorema de Bernoulli y Teorema de Torricelli
2. Teorema de Bernoulli y Teorema de Torricelli2. Teorema de Bernoulli y Teorema de Torricelli
2. Teorema de Bernoulli y Teorema de TorricelliVictor Tapia
 
Laboratorio de fuerza de presion en superficies planas
Laboratorio de fuerza de presion en superficies planasLaboratorio de fuerza de presion en superficies planas
Laboratorio de fuerza de presion en superficies planasDamián Solís
 
Dinamica de fluidos
Dinamica de fluidos Dinamica de fluidos
Dinamica de fluidos KevinRamone17
 
Teorema de Bernoulli laboratorio
Teorema de Bernoulli laboratorioTeorema de Bernoulli laboratorio
Teorema de Bernoulli laboratorioGabo Pérez
 
Cuando un fluido es: compresible e incompresible
Cuando un fluido es: compresible e incompresibleCuando un fluido es: compresible e incompresible
Cuando un fluido es: compresible e incompresibleRuben Avila Lopez
 
Tensión superficial
Tensión superficialTensión superficial
Tensión superficialCarla Jasso
 
Hidrostática e hidrodinamica
Hidrostática e hidrodinamicaHidrostática e hidrodinamica
Hidrostática e hidrodinamicaXenahorts
 
Propiedades fisicas de los fluidos
Propiedades fisicas de los fluidosPropiedades fisicas de los fluidos
Propiedades fisicas de los fluidosBk Huerta
 
Introducción a Mecánica de fluidos
Introducción a  Mecánica de fluidosIntroducción a  Mecánica de fluidos
Introducción a Mecánica de fluidosEdisson Paguatian
 
Leyes de la Termodinámica
Leyes de la TermodinámicaLeyes de la Termodinámica
Leyes de la TermodinámicaEnrique Posada
 
Ecuacion de continuidad
Ecuacion de continuidadEcuacion de continuidad
Ecuacion de continuidadclaotabares
 

Mais procurados (20)

Flujo ideal
Flujo ideal Flujo ideal
Flujo ideal
 
2. Teorema de Bernoulli y Teorema de Torricelli
2. Teorema de Bernoulli y Teorema de Torricelli2. Teorema de Bernoulli y Teorema de Torricelli
2. Teorema de Bernoulli y Teorema de Torricelli
 
Laboratorio de fuerza de presion en superficies planas
Laboratorio de fuerza de presion en superficies planasLaboratorio de fuerza de presion en superficies planas
Laboratorio de fuerza de presion en superficies planas
 
Dinamica de fluidos
Dinamica de fluidos Dinamica de fluidos
Dinamica de fluidos
 
Ejercicios de bernoulli
Ejercicios de bernoulliEjercicios de bernoulli
Ejercicios de bernoulli
 
Tubo en u
Tubo en uTubo en u
Tubo en u
 
Teorema de Bernoulli laboratorio
Teorema de Bernoulli laboratorioTeorema de Bernoulli laboratorio
Teorema de Bernoulli laboratorio
 
Cuando un fluido es: compresible e incompresible
Cuando un fluido es: compresible e incompresibleCuando un fluido es: compresible e incompresible
Cuando un fluido es: compresible e incompresible
 
Informe teorema-de-bernoulli
Informe teorema-de-bernoulliInforme teorema-de-bernoulli
Informe teorema-de-bernoulli
 
Teorema De Torricelli
Teorema De TorricelliTeorema De Torricelli
Teorema De Torricelli
 
Flujo laminar y flujo turbulento
Flujo laminar y flujo turbulentoFlujo laminar y flujo turbulento
Flujo laminar y flujo turbulento
 
Tensión superficial
Tensión superficialTensión superficial
Tensión superficial
 
Hidrostática e hidrodinamica
Hidrostática e hidrodinamicaHidrostática e hidrodinamica
Hidrostática e hidrodinamica
 
Propiedades fisicas de los fluidos
Propiedades fisicas de los fluidosPropiedades fisicas de los fluidos
Propiedades fisicas de los fluidos
 
Introducción a Mecánica de fluidos
Introducción a  Mecánica de fluidosIntroducción a  Mecánica de fluidos
Introducción a Mecánica de fluidos
 
Principio de bernoulli
Principio de bernoulliPrincipio de bernoulli
Principio de bernoulli
 
Leyes de la Termodinámica
Leyes de la TermodinámicaLeyes de la Termodinámica
Leyes de la Termodinámica
 
Hidrodinamica
HidrodinamicaHidrodinamica
Hidrodinamica
 
Bernoulli
BernoulliBernoulli
Bernoulli
 
Ecuacion de continuidad
Ecuacion de continuidadEcuacion de continuidad
Ecuacion de continuidad
 

Destaque

Fisica y su aplicación en la vida cotidiana, Principio de Bernoulli
Fisica y su aplicación en la vida cotidiana, Principio de BernoulliFisica y su aplicación en la vida cotidiana, Principio de Bernoulli
Fisica y su aplicación en la vida cotidiana, Principio de BernoulliMaria Jazmin Morales Caro
 
Actividad Integradora. Fuerza y Cargas Eléctricas. Módulo 12
Actividad Integradora. Fuerza y Cargas Eléctricas. Módulo 12Actividad Integradora. Fuerza y Cargas Eléctricas. Módulo 12
Actividad Integradora. Fuerza y Cargas Eléctricas. Módulo 12María Guadalupe Serrano Briseño
 
Aplicaciones principio de arquimides
Aplicaciones principio de arquimidesAplicaciones principio de arquimides
Aplicaciones principio de arquimidesLorena Sänchez
 
Actividad Integradora. Aplicación de leyes eléctricas. Módulo 12
Actividad Integradora. Aplicación de leyes eléctricas. Módulo 12Actividad Integradora. Aplicación de leyes eléctricas. Módulo 12
Actividad Integradora. Aplicación de leyes eléctricas. Módulo 12María Guadalupe Serrano Briseño
 

Destaque (9)

Fisica y su aplicación en la vida cotidiana, Principio de Bernoulli
Fisica y su aplicación en la vida cotidiana, Principio de BernoulliFisica y su aplicación en la vida cotidiana, Principio de Bernoulli
Fisica y su aplicación en la vida cotidiana, Principio de Bernoulli
 
Actividad Integradora. Fuerza y Cargas Eléctricas. Módulo 12
Actividad Integradora. Fuerza y Cargas Eléctricas. Módulo 12Actividad Integradora. Fuerza y Cargas Eléctricas. Módulo 12
Actividad Integradora. Fuerza y Cargas Eléctricas. Módulo 12
 
Principio de bernoulli
Principio de bernoulliPrincipio de bernoulli
Principio de bernoulli
 
Aplicaciones principio de arquimides
Aplicaciones principio de arquimidesAplicaciones principio de arquimides
Aplicaciones principio de arquimides
 
Acidos Y Bases
Acidos Y BasesAcidos Y Bases
Acidos Y Bases
 
áCidos y bases en la vida diaria
áCidos y bases en la vida diariaáCidos y bases en la vida diaria
áCidos y bases en la vida diaria
 
Actividad Integradora. Aplicación de leyes eléctricas. Módulo 12
Actividad Integradora. Aplicación de leyes eléctricas. Módulo 12Actividad Integradora. Aplicación de leyes eléctricas. Módulo 12
Actividad Integradora. Aplicación de leyes eléctricas. Módulo 12
 
Actividad Integradora. Ley General de los Gases. Módulo 12
Actividad Integradora. Ley General de los Gases. Módulo 12Actividad Integradora. Ley General de los Gases. Módulo 12
Actividad Integradora. Ley General de los Gases. Módulo 12
 
Actividad Integradora. Una Ley de los Gases. Módulo 12
Actividad Integradora. Una Ley de los Gases. Módulo 12Actividad Integradora. Una Ley de los Gases. Módulo 12
Actividad Integradora. Una Ley de los Gases. Módulo 12
 

Semelhante a Teorema de bernoulli y aplicaciones

223hidrodinamica 3
223hidrodinamica 3223hidrodinamica 3
223hidrodinamica 3Laura Oporto
 
Lab Física B - Informe #4 (Hidrodinámica)
Lab Física B - Informe #4 (Hidrodinámica)Lab Física B - Informe #4 (Hidrodinámica)
Lab Física B - Informe #4 (Hidrodinámica)Christian Lindao Fiallos
 
Principio de Arquímedes y Ecuación de Bernoulli
Principio de Arquímedes y Ecuación de BernoulliPrincipio de Arquímedes y Ecuación de Bernoulli
Principio de Arquímedes y Ecuación de BernoulliYuri Milachay
 
Bernoulli vs Newton - Teorias sobre el origen de la sustentacion - UC 2012 [PDF]
Bernoulli vs Newton - Teorias sobre el origen de la sustentacion - UC 2012 [PDF]Bernoulli vs Newton - Teorias sobre el origen de la sustentacion - UC 2012 [PDF]
Bernoulli vs Newton - Teorias sobre el origen de la sustentacion - UC 2012 [PDF]Alejandro Irausquín González
 
FUERZAS QUE INTERVIENEN EN EL VUELO DE UN AVIÓN
FUERZAS QUE INTERVIENEN EN EL VUELO DE UN AVIÓNFUERZAS QUE INTERVIENEN EN EL VUELO DE UN AVIÓN
FUERZAS QUE INTERVIENEN EN EL VUELO DE UN AVIÓNLuis Antonio Alvarez Reyes
 
teorema-deL DERECHO SANITARO.ppt
teorema-deL DERECHO SANITARO.pptteorema-deL DERECHO SANITARO.ppt
teorema-deL DERECHO SANITARO.pptFranciscoPuebla2
 
Conceptos CAMILO RODRIGUEZ
Conceptos CAMILO RODRIGUEZConceptos CAMILO RODRIGUEZ
Conceptos CAMILO RODRIGUEZCAMILOHENANDEZ
 
El principìo de Bernoulli y la experiencia de Torricelli
El principìo de Bernoulli y la experiencia de TorricelliEl principìo de Bernoulli y la experiencia de Torricelli
El principìo de Bernoulli y la experiencia de TorricelliProfitoHenrySalcedo
 
Fluidos en movimiento y ecuación de bernoulli
Fluidos en movimiento y ecuación de bernoulliFluidos en movimiento y ecuación de bernoulli
Fluidos en movimiento y ecuación de bernoulliSerpetbol - Peru
 
4 aerodinamica
4 aerodinamica4 aerodinamica
4 aerodinamicasorcelote
 

Semelhante a Teorema de bernoulli y aplicaciones (20)

223hidrodinamica 3
223hidrodinamica 3223hidrodinamica 3
223hidrodinamica 3
 
Teorema de bernoulli
Teorema de bernoulliTeorema de bernoulli
Teorema de bernoulli
 
Principio de Pascal
Principio de PascalPrincipio de Pascal
Principio de Pascal
 
Lab Física B - Informe #4 (Hidrodinámica)
Lab Física B - Informe #4 (Hidrodinámica)Lab Física B - Informe #4 (Hidrodinámica)
Lab Física B - Informe #4 (Hidrodinámica)
 
Principio de Arquímedes y Ecuación de Bernoulli
Principio de Arquímedes y Ecuación de BernoulliPrincipio de Arquímedes y Ecuación de Bernoulli
Principio de Arquímedes y Ecuación de Bernoulli
 
Teorema de bernoulli
Teorema de bernoulliTeorema de bernoulli
Teorema de bernoulli
 
Aerodinamica 1
Aerodinamica 1Aerodinamica 1
Aerodinamica 1
 
Laboratorio final
Laboratorio finalLaboratorio final
Laboratorio final
 
Bernoulli vs Newton - Teorias sobre el origen de la sustentacion - UC 2012 [PDF]
Bernoulli vs Newton - Teorias sobre el origen de la sustentacion - UC 2012 [PDF]Bernoulli vs Newton - Teorias sobre el origen de la sustentacion - UC 2012 [PDF]
Bernoulli vs Newton - Teorias sobre el origen de la sustentacion - UC 2012 [PDF]
 
Deduccion de Bernoulli
Deduccion de BernoulliDeduccion de Bernoulli
Deduccion de Bernoulli
 
Hidrodinamica
HidrodinamicaHidrodinamica
Hidrodinamica
 
FUERZAS QUE INTERVIENEN EN EL VUELO DE UN AVIÓN
FUERZAS QUE INTERVIENEN EN EL VUELO DE UN AVIÓNFUERZAS QUE INTERVIENEN EN EL VUELO DE UN AVIÓN
FUERZAS QUE INTERVIENEN EN EL VUELO DE UN AVIÓN
 
teorema-deL DERECHO SANITARO.ppt
teorema-deL DERECHO SANITARO.pptteorema-deL DERECHO SANITARO.ppt
teorema-deL DERECHO SANITARO.ppt
 
Hidrodinamica Informee
Hidrodinamica InformeeHidrodinamica Informee
Hidrodinamica Informee
 
Conceptos CAMILO RODRIGUEZ
Conceptos CAMILO RODRIGUEZConceptos CAMILO RODRIGUEZ
Conceptos CAMILO RODRIGUEZ
 
El principìo de Bernoulli y la experiencia de Torricelli
El principìo de Bernoulli y la experiencia de TorricelliEl principìo de Bernoulli y la experiencia de Torricelli
El principìo de Bernoulli y la experiencia de Torricelli
 
Ecuacion de bernoulli 1
Ecuacion de bernoulli 1Ecuacion de bernoulli 1
Ecuacion de bernoulli 1
 
Fluidos en movimiento y ecuación de bernoulli
Fluidos en movimiento y ecuación de bernoulliFluidos en movimiento y ecuación de bernoulli
Fluidos en movimiento y ecuación de bernoulli
 
4 aerodinamica
4 aerodinamica4 aerodinamica
4 aerodinamica
 
Expo
ExpoExpo
Expo
 

Mais de insucoppt

El movimientocircular
El movimientocircularEl movimientocircular
El movimientocircularinsucoppt
 
Desplazamiento
DesplazamientoDesplazamiento
Desplazamientoinsucoppt
 
Densidad pesoespecifico
Densidad pesoespecificoDensidad pesoespecifico
Densidad pesoespecificoinsucoppt
 
Sistema unidades
Sistema unidadesSistema unidades
Sistema unidadesinsucoppt
 
La notacioncientifica
La notacioncientificaLa notacioncientifica
La notacioncientificainsucoppt
 
Paralelograma poligono
Paralelograma poligonoParalelograma poligono
Paralelograma poligonoinsucoppt
 
Tutorial de plataforma
Tutorial de plataformaTutorial de plataforma
Tutorial de plataformainsucoppt
 
Biologia 1 tema virus
Biologia 1 tema virusBiologia 1 tema virus
Biologia 1 tema virusinsucoppt
 
Virus y la respiracion
Virus y la respiracionVirus y la respiracion
Virus y la respiracioninsucoppt
 
Celula procariota
Celula procariotaCelula procariota
Celula procariotainsucoppt
 
Fotosíntesis y respiración...
Fotosíntesis y respiración...Fotosíntesis y respiración...
Fotosíntesis y respiración...insucoppt
 
Requerimientos de los seres vivos
Requerimientos de los seres vivosRequerimientos de los seres vivos
Requerimientos de los seres vivosinsucoppt
 
Caracteristicas distintivas de los seres vivos
Caracteristicas distintivas de los seres vivosCaracteristicas distintivas de los seres vivos
Caracteristicas distintivas de los seres vivosinsucoppt
 
Concepto de persona
Concepto de personaConcepto de persona
Concepto de personainsucoppt
 

Mais de insucoppt (20)

Newton
NewtonNewton
Newton
 
El movimientocircular
El movimientocircularEl movimientocircular
El movimientocircular
 
Desplazamiento
DesplazamientoDesplazamiento
Desplazamiento
 
Densidad pesoespecifico
Densidad pesoespecificoDensidad pesoespecifico
Densidad pesoespecifico
 
Trabajo
TrabajoTrabajo
Trabajo
 
Sistema unidades
Sistema unidadesSistema unidades
Sistema unidades
 
La notacioncientifica
La notacioncientificaLa notacioncientifica
La notacioncientifica
 
Paralelograma poligono
Paralelograma poligonoParalelograma poligono
Paralelograma poligono
 
Tutorial de plataforma
Tutorial de plataformaTutorial de plataforma
Tutorial de plataforma
 
Biologia 1 tema virus
Biologia 1 tema virusBiologia 1 tema virus
Biologia 1 tema virus
 
Bioblanco
BioblancoBioblanco
Bioblanco
 
Virus y la respiracion
Virus y la respiracionVirus y la respiracion
Virus y la respiracion
 
Celula procariota
Celula procariotaCelula procariota
Celula procariota
 
Biologia 1
Biologia 1Biologia 1
Biologia 1
 
Fotosíntesis y respiración...
Fotosíntesis y respiración...Fotosíntesis y respiración...
Fotosíntesis y respiración...
 
Requerimientos de los seres vivos
Requerimientos de los seres vivosRequerimientos de los seres vivos
Requerimientos de los seres vivos
 
Caracteristicas distintivas de los seres vivos
Caracteristicas distintivas de los seres vivosCaracteristicas distintivas de los seres vivos
Caracteristicas distintivas de los seres vivos
 
Concepto de persona
Concepto de personaConcepto de persona
Concepto de persona
 
Unidad 1
Unidad 1Unidad 1
Unidad 1
 
Trabajo
TrabajoTrabajo
Trabajo
 

Teorema de bernoulli y aplicaciones

  • 2.  Describe el comportamiento de un flujo laminar moviéndose a lo largo de una corriente de agua
  • 3.  Expresa que en un fluido ideal (sin viscosidad ni rozamiento) en régimen de circulación por un conducto cerrado, la energía que posee el fluido permanece constante a lo largo de su recorrido
  • 4.  Cinética: es la energía debida a la velocidad que posea el fluido.  Potencial gravitacional: es la energía debido a la altitud que un fluido posea.  Energía de flujo: es la energía que un fluido contiene debido a la presión que posee.
  • 5.  La siguiente ecuación conocida como "Ecuación de Bernoulli" (Trinomio de Bernoulli) consta de estos mismos términos.  donde:  V= velocidad del fluido en la sección considerada.  = densidad del fluido.  P = presión a lo largo de la línea de corriente.  g = aceleración gravitatoria  z= altura en la dirección de la gravedad desde una cota de referencia.
  • 6.  Para aplicar la ecuación se deben realizar los siguientes supuestos:  Viscosidad (fricción interna) = 0 Es decir, se considera que la línea de corriente sobre la cual se aplica se encuentra en una zona 'no viscosa' del fluido.  Caudal constante  Flujo incompresible, donde ρ es constante.  La ecuación se aplica a lo largo de una línea de corriente o en un flujo irrotacional
  • 7.  Un ejemplo de aplicación del principio lo encontramos en el flujo de agua en tubería.
  • 8.
  • 9.  Se aplica al flujo sobre superficies, como las alas de un avión o las hélices de un barco. Las alas están diseñadas para que obliguen al aire a fluir con mayor velocidad sobre la superficie superior que sobre la inferior, por lo que la presión sobre esta última es mayor que sobre la superior.  Esta diferencia de presión proporciona la fuerza de sustentación que mantiene al avión en vuelo y por eso puede volar.
  • 10. El efecto Bernoulli es también en parte el origen de la sustentación de los aviones. Gracias a la forma y orientación de los perfiles aerodinámicos, el ala es curva en su cara superior y está angulada respecto a las líneas de corriente incidentes. Por ello, las líneas de corriente arriba del ala están mas juntas que abajo, por lo que la velocidad del aire es mayor y la presión es menor arriba del ala; al ser mayor la presión abajo del ala, se genera una fuerza neta hacia arriba llamada sustentación.
  • 11.  Las chimeneas son altas para aprovechar que la velocidad del viento es más constante y elevada a mayores alturas. Cuanto más rápidamente sopla el viento sobre la boca de una chimenea, más baja es la presión y mayor es la diferencia de presión entre la base y la boca de la chimenea, en consecuencia, los gases de combustión se extraen mejor.
  • 12.  La ecuación de Bernoulli y la ecuación de continuidad también nos dicen que si reducimos el área transversal de una tubería para que aumente la velocidad del fluido que pasa por ella, se reducirá la presión.
  • 13. Este teorema se aplica tanto para líquidos como para gases, para ejemplificar tenemos los pulverizadores (en los casos de gases este fenómeno se conoce con el nombre de efecto Clement y Desormes en honor a los físicos que lo descubrieron), fue descubierto casualmente (como casi todo en esta vida).
  • 14.  Un simple soplete de pintura utiliza este principio. Investigue para qué sirve un tubo PITOT en la aviación y haga un dibujo de su principio interno.
  • 15. En una mina francesa se le ordeno a uno de los obreros que tapara con un escotillón la boca de la galería exterior que servía para suministrar aire comprimido a la mina. El obrero lucho un buen rato con el chorro de aire que entraba en la mina, pero de repente el escotillón mismo cerro de golpe la galería, con tanta fuerza, que si hubiera sido más pequeño habría sido arrastrado por la escotilla de ventilación junto con el obrero
  • 16. La atracción repentina de dos barcos que pasan a poca distancia y van en el mismo sentido, se dio en la primera guerra mundial el choque de dos barcos, donde por supuesto se le hecho la culpa al capitán de uno de ellos ya que cuando dos barcos van en la misma dirección y tienen una velocidad considerable el agua que se encuentra entre ellos ofrece menos presión que la exterior con la consecuencia de la aparente atracción entre ambos. Resistirse a esta fuerza no es cosa fácil, sobre todo en el agua, donde el peso de nuestro cuerpo no nos ayuda a mantener la estabilidad. En el caso de los líquidos se da otro ejemplo curioso