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Aprenda la ley de Pascal: fórmulas, sonidos, ejemplos de problemas y discusión

El nombre de la ley de Pascal proviene de la persona que ha realizado un experimento, el nombre del científico es Blaise Pascal. Ha realizado experimentos con agua y también ha afirmado que el agua puede salir más lejos y más rápidamente si pasa por un agujero en un recipiente cuya superficie superior está abierta.

Y cuando se compara con un recipiente cuya superficie superior está cerrada, a menudo también se le conoce con el nombre de principio de Pascal. Y esto también se debe a la mayor presión del agua en el recipiente abierto.

Con la explicación anterior, puede surgir una pregunta, a saber, ¿por qué la presión del agua sobre la superficie de un recipiente abierto es mayor que la de una superficie cerrada?

Esto se debe a que un recipiente cerrado solo tiene presión de agua que depende de la densidad del agua, la profundidad del agua debido a la aceleración de la gravedad y la superficie.

En comparación con un recipiente abierto, además de que en un recipiente cerrado también hay presión de aire que ha estado actuando sobre una superficie de agua, y esa es la razón.

Ley de Pascal

Leyes y fórmulas de Pascal

Antes de saber cómo suena la ley de Pascal, primero debe saber qué significa la ley de Pascal. La ley de Pascal es una aplicación del concepto de presión en un líquido.

Un ejemplo simple de la ley de Pascal es que, si alguna vez ve a un mecánico cambiando una llanta, debe levantar un automóvil con una herramienta especial. Ahora, un dispositivo que puede levantar el automóvil también se llama gato.

Bueno, puedes aprender el principio de trabajar la jota en la ley de Pascal. El sonido de la ley de Pascal también se incluye en los principios de la ley de Pascal. Aquí está la ley de Pascal:

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La ley de Pascal dice

Fórmulas de la ley de Pascal

Fórmulas de la ley de Pascal

Al igual que otras leyes de la física, la ley de Pascal también tiene una fórmula. Donde la fórmula se convierte en un referente en el trabajo de problemas referentes a la ley de Pascal.

En términos simples, la siguiente es la fórmula de la ley de Pascal en un sistema cerrado:

fórmula

La forma más simple de la fórmula también se puede escribir como P1 = P2.

Como todos sabemos, la presión es una fuerza dividida por el área de su sección transversal o se puede escribir como P = F/A, por lo tanto, la ecuación se puede reescribir de la siguiente manera:

fórmula

Y si lo que se sabe es el diámetro o el radio, entonces también se puede cambiar la fórmula de la ley de Pascal, y queda de la siguiente manera:

fórmula

Nota:

F1 = fuerza en la sección transversal 1 (newtons)
F2 = fuerza en la sección transversal 2 (newtons)
A1 = área de la sección transversal 1 (m2)
A2 = área de la sección transversal 2 (m2)
D1 = diámetro en la sección transversal 1 (m)
D2 = diámetro en la sección transversal 2 (m)
R1 = radio en la sección transversal 1 (m)
R2 = radio en la sección transversal 2 (m)

A juzgar por la fórmula anterior, la fuerza F2 también está influenciada por el área de cada superficie del recipiente. Si la superficie del recipiente es más grande, la fuerza creada también será mayor.

Aplicación de la Ley de Pascal en la Vida Diaria

Jack

La ley de Pascal también puede proporcionar beneficios en la vida humana cotidiana. Donde en su aplicación la ley de Pascal puede ayudar al trabajo diario de las personas. Aquí hay algunas aplicaciones de la ley de Pascal en la vida cotidiana:

1. Aplicación de freno hidráulico

¿Sabías que el sistema de frenos de un automóvil a menudo utiliza la ley de Pascal en su fabricación? Porque si no usas la ley de Pascal, para poder detener la velocidad de un automóvil se requerirá una fuerza muy grande.

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Y al usar esta ley, el conductor de un automóvil solo necesita aplicar una pequeña fuerza para reducir la velocidad de un vehículo. Esta fuerza luego se transmitirá al aceite a través de una tubería, que a su vez puede aplicar una fuerza mucho mayor a un freno que se encuentra en la llanta de un automóvil.

2. Aplicación de bomba de bicicleta

En la aplicación de bombas para bicicletas, existen 2 tipos de bombas para bicicletas, a saber, bombas hidráulicas para bicicletas y bombas hidráulicas para bicicletas.

Pues bien, para poder inflar un neumático de bicicleta más fácilmente, debemos usar una bomba hidráulica de bicicleta, porque usar una bomba hidráulica de bicicleta solo requiere un poco de potencia.

3. Aplicación del Gato Hidráulico

Si alguna vez ha visto a un mecánico cambiar las llantas de un automóvil, entonces parte del automóvil debe estar apuntalada por algo para que la carrocería del automóvil no se incline, por lo que la gente suele usar un gato hidráulico.

4. Aplicación de la máquina elevadora hidráulica de automóviles

Al aplicar la ley de Pascal, también se usa a menudo para levantar un automóvil. Y esta herramienta se usa a menudo en lavados de autos. Bueno, el funcionamiento de este elevador hidráulico de automóviles también es el mismo que el de un gato hidráulico.

5. Aplicación de la máquina de prensado de algodón

No solo frenos, bombas y gatos, la aplicación de la ley de Pascal también existe en una prensa de algodón. Esto es útil para poder conseguir un tamaño adecuado para su distribución y almacenamiento.

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El funcionamiento de esta máquina prensadora de algodón utiliza la fuerza de compresión generada por la bomba que puede presionar la ventosa pequeña, que luego la ventosa grande puede mover hacia arriba y empujará el algodón, y lo hará cuando se comprima.

Ejemplos de preguntas y respuestas de la Ley de Pascal

Una palanca hidráulica tiene un pistón principal (entrada) con un diámetro de 1 cm y un cilindro exterior con un diámetro de 6 cm.

Por lo tanto, determine la potencia que se extrajo del cilindro exterior cuando se aplica una fuerza de 10 N a un cilindro de entrada. Si el pistón de entrada se mueve una distancia de 4 cm, ¿cuánto se moverá el pistón exterior?

Respuesta :

El problema anterior se puede resolver con la siguiente fórmula: F_2/A_2 = F_1A_1 . Pero primero tenemos que encontrar el valor de la fuerza resultante usando la siguiente fórmula:

F_2 = (frac{A_2}{A_1})F_1

De la fórmula anterior se puede obtener la fuerza resultante, que es igual a:

F_2 = frac{frac{pi}{4}(6 times 10^{-2} m)^2}{frac{pi}{4}(1 times 10^{-2} m )^2} (10N) F_2 = 360 N

A continuación, obtenemos una distancia del movimiento de un empujador externo, que es igual a:

frac{F_2}{F_1} = frac{h_1}{h_2} h_2 = (frac{10 N}{360 N}) 4 cm = 0,11 cm
Por lo tanto, se puede concluir que el pistón exterior se mueve una distancia de 1/36 en comparación con el pistón de admisión.

Esa es una discusión de la ley de Pascal, como fórmulas, sonidos y ejemplos de preguntas de la ley de Pascal y su discusión. Esperemos que sea útil y fácil de entender. ¡Gracias!