viscosidad...variación de la viscosidad con la presión la viscosidad (en líquidos) aumenta...

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VISCOSIDAD Física 1 - 2020 Dra. Bibiana Riquelme https://www.youtube.com/watch?v=sSWgqg3CGCI&t=66s

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Page 1: VISCOSIDAD...Variación de la viscosidad con la presión La viscosidad (en líquidos) aumenta exponencialmente con la presión. El agua a menos de 30 º C es el único caso en que

VISCOSIDAD

Física 1 - 2020 Dra. Bibiana Riquelme

https://www.youtube.com/watch?v=sSWgqg3CGCI&t=66s

Page 2: VISCOSIDAD...Variación de la viscosidad con la presión La viscosidad (en líquidos) aumenta exponencialmente con la presión. El agua a menos de 30 º C es el único caso en que

Variables que influyen en la viscosidad

la temperatura

la presión

gradiente de velocidad de deformación

(permite clasificar reológicamente los

fluidos)

Otros (agregación, gelificación, etc.)

Física 1 - 2020 Dra. Bibiana Riquelme

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Variación de la viscosidad con la presión

La viscosidad (en líquidos) aumenta exponencialmente

con la presión.

El agua a menos de 30 º C es el único caso en que

disminuye.

Los cambios de viscosidad con la presión son bastante

pequeños para presiones distintas de la atmosférica.

Para la mayoría de los casos prácticos, el efecto de la

presión se ignora a la hora de hacer mediciones con el

viscosímetro.

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Variación de la viscosidad con la presión

La viscosidad (en

líquidos) aumenta

exponencialmente con la

presión.

El agua a menos de 30 º C

es el único caso en que

disminuye.

Los cambios de viscosidad

con la presión son

bastante pequeños para

presiones distintas de la

atmosférica. Para la

mayoría de los casos

prácticos, el efecto de la

presión se ignora a la hora

de hacer mediciones con

el viscosímetro.

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Fluido Newtoniano

F’ v (velocidad)

dy

A (área)

=

dv

dyVelocidad de corte

Coeficiente de viscosidad

F’

Tensión de corte

F’

A =

https://www.youtube.com/watch?v=2W0IkFu_st0

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Ecuación de

Poiseuille

https://www.youtube.com/watch?v=EQQAuKHXrCw

https://www.youtube.com/watch?v=hzFFj1ukiAU

https://www.youtube.com/watch?v=aWouflCKPic

En el tramo de tubo de radio R y longitud L. se ejerce la presión P1 en el extremo izquierdo y la

presión P2 en el extremo derecho. Esta diferencia de presiones es la que hace moverse al fluido a lo

largo del tubo. Para un flujo laminar, el caudal depende de la diferencia de presiones (P1 - P2), de las

dimensiones del tubo y de la viscosidad del fluido η mediante la siguiente relación conocida

como Ley de Poiseuille.

Esta relación expresa que el caudal crece son el aumento de la diferencia de presiones y con el radio

del tubo, pero disminuye al aumentar la viscosidad del fluido y la longitud del tubo. Estos resultados

coinciden con la observaciones que cualquiera de nosotros haya podido hacer en las situaciones que

nos rodean vinculadas a flujo de fluidos. Note que el radio del tubo influye en el caudal a la potencia

4 de modo que la disminución del radio del conducto es muy influyente en el caudal.

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VISCOSIMETRÍA

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Uso del Viscosímetro de Ostwald

https://www.youtube.com/watch?v=Lkwy2uLSbBY

https://www.youtube.com/watch?v=N5QT2DSoTjo

https://www.youtube.com/watch?v=J2jC199vlAg

Clase del viernes 11-06-2010

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Viscosímetro de caída de bola

uso de la Ley de Sokes

Velocidad límite y ecuación de Stokes

https://www.youtube.com/watch?v=3x_59k5XD4Y

https://www.youtube.com/watch?v=8VNuv8WGPyY

https://www.youtube.com/watch?v=VxoNofVuXh4

Ascendente Descendente

Movimiento de la esfera

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Viscosímetro de caída de bola

Ecuación de Stokes

Höppler

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Experiencias para hacer en

casa

https://www.youtube.com/watch?v=QqHRYXXUs-Q

https://www.youtube.com/watch?v=0xLVfDZzcw8

https://www.youtube.com/watch?v=69iUhlqFJFk

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