miércoles, 26 de febrero de 2014

PRINCIPIO DE PASCAL

1.      ¿En qué consiste el principio de Pascal?
El principio de Pascal enuncia que la presión ejercida en cualquier lugar de un fluido encerrado e incompresible, se transmite por igual en todas las direcciones de todo el fluido, es decir, la presión en todo el fluido es constante.
Este principio tiene aplicaciones como las prensas hidráulicas, los elevadores y los frenos hidráulicos.

     Ecuación:

2.      ¿Qué es una prensa hidráulica?
La prensa hidráulica es un sistema que permite levantar grandes pesos con un mínimo esfuerzo.


Está formada por dos cilindros de diferente diámetro, comunicados entre sí, y cuyo interior está completamente lleno de un líquido que puede ser agua o aceite. En cada uno de los cilindros se ajusta un émbolo que está en contacto con el líquido.

Los émbolos pequeño y grande de la prensa tienen una superficie diferente, siendo Smayor que S1.

Cuando ejercemos presión/fuerza sobre S1 dicha presión se aplica sobre la otra superficie, es decir, S2 siendo la presión de ambas equivalente (P1=P2).

Sustituyendo la presión por su valor:






EXPERIMENTO:

El principio de Pascal se basa en el experimento que les vamos a prostrar a continuación:





Se trata de dos émbolos (jeringuillas) de diferente tamaño, que se unen por un tubo de plástico y un líquido. (Cuanto más diferencia haya entre el tamaño de las jeringuillas, más se notará el resultado).

Si empujas una jeringuilla 1 con una fuerza (F1) sube la otra jeringuilla 2 con una fuerza hacia arriba (F2),  por la presión 1 del agua que se va a la jeringuilla 2 provocando una fuerza hacia afuera (F2). 

Cuando se hace presión los dos émbolos no bajan igual de fácil. Si ejercemos fuerza para adentro en la jeringuilla pequeña (1), la presión se va a la jeringuilla grande (2) que provoca una fuerza hacía a fuera más grande que la fuerza de la jeringuilla 1. Y si lo hacemos al revés la jeringuilla grande (2), transmite la presión a la jeringuilla pequeña (1), que provoca una fuerza hacía a fuera mucho más pequeña, que la fuerza que hace la jeringuilla grande (2).

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