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WorksheetsMecánica de Fluidos (2023-2)
Total questions: 93
Worksheet time: 47mins
Un fluido se puede definir como una sustancia que se deforma de manera continua cuando sobre ella actúa un esfuerzo cortante
Verdadero
Falso
De acuerdo con la Ley de Newton para fluidos el esfuerzo aplicado a un fluido es proporcional al gradiente de velocidad τ=K dydv . Para un fluido Newtoniano la constante de proporcionalidad K es
ρ
μ
υ
γ
La viscosidad dinámica de un fluido se representa con la letra griega
ρ
μ
υ
γ
La viscosidad cinemática se define como
μρ
μρ
ρμ
Las unidades de la viscosidad dinámica son
Pa-s
Poise
Stoke
m/s
Para los líquidos la viscosidad aumenta con la temperatura
Verdadero
Falso
Los tipos de fenómenos de transporte que existen son
Momentum
Calor
Trabajo
Materia
Aceleración
El "Slime" se clasifica como un fluido
Newtoniano
Dilatante
Pseudoplásticos
La salsa de tomate se clasifica como un fluido
Newtoniano
Dilatante
Pseudoplásticos
El Principio de Homogeneidad Dimensional es un concepto que establece que las ecuaciones físicas deben ser consistentes en términos de unidades y dimensiones
Verdadero
Falso
La densidad del agua en kg/m3 es
(a)
El peso especifico del agua en m3N
(a)
Si un líquido desconocido tiene una Gravedad Específico de 1.8 ¿cuál sería su densidad?
1.8 m3kg
1800 cm3g
1800 m3kg
17658 m3N
La Gravedad Específica se define como
Vm
ρg
ρRρF
γR γF
Si se conoce al Gravedad Específica de un gas, ¿qué fluido debe usarse como referencia para saber sus propiedades?
(a)
1 atm equivale a
100000 Pa
101325 Pa
14.7 Pa
100 MPa
Un tanque abierto se encuentra al nivel del mar, su presión manométrica será
Positiva
Negativa
0
No es posible saberlo
La presión barométrica es equivalente a la presión atmosférica
Verdadero
Falso
De acuerdo con la imagen, cuáles puntos tienen la misma presión
A
B
D
C
De qué parámetros depende la presión estática dentro de un fluido
La profundidad
La viscosidad
La densidad
La gravedad
La temperatura de ebullición del agua en Bogotá
Igual a 100°C
Menor a 100°C
Mayor a 100°C
Si quisiéramos hacer que agua hacienda por un pitillo únicamente por acción de la presión atmosférica, ¿cuál es la longitud máxima que puede tener dicho pitillo?
1 km
760 mm
10.33 m
1 m
Una de las posibles causas que originaron la tragedia del Ocean Gate fue el Pandeo
Verdadero
Flaso
Si se tiene una superficie inclinada dentro de un fluido, la presión estática dependerá de
La mayor profundidad que alcanza la superficie inclinada
La menor profundidad que alcanza la superficie inclinada
La profundidad a la cual se encuentra el centroide de la superficie
La presión estática que siente una pared vertical es constante en toda la superficie
Verdadero
Falso
La fuerza de flotabilidad asociada a un objeto depende de
El volumen del objeto
El volumen sumergido del objeto
La densidad del objeto
El peso del objeto
La dinámica de fluidos se basa en
Conservación de Materia
Conservación de Energía
Conservación de Velocidad
Conservación de Presión
El caudal de un fluido dentro de una tubería depende de
La velocidad del fluido
La rugosidad de la tubería
La densidad del fluido
El área de la tubería
Con respecto a las velocidad del sistema mostrado se puede afirmar que
v1=v2
v1<v2
v1>v2
Con respecto a la presión en un tubo Venturi se puede afirmar que
Es menor a la entrada
Es menor a la salida
Es menor en la sección reducida
Para qué se usa un tubo Venturi
Medir la presión de un fluido
Medir la velocidad de un fluido
Hacer un cambio de fase
Aumentar el cauda
La presión manométrica en el punto 2 es
1 atm
0
- 1 atm
ρgh
La velocidad en el punto 1 es
0
10 m/s
2gh
ρgh
En la Ecuación de Bernoulli P+2ρ v2+γ h=C , las unidades de la constante C son
Unidades de Velocidad
Unidades de Longitud
Unidades de Presión
Si se analiza la Ecuación de Bernoulli entre los punto A y B qué termino(s) se pueden cancelar
Los términos de Presión
Los términos de velocidad
Los términos de Altura
Ninguno de los términos se puede cancelar
Debido a problemas de sedimentación una tubería tiene una obstrucción a la salida como se muestra en la imagen. Con respecto al caudal de entrada se puede afirmar que
El caudal de salida será mayor
El caudal de salida será menor
El caudal de salida será igual
La Cabeza Hidráulica representa una medida equivalente de energía
Verdadero
Falso
En la Ecuación General de Energía γ P1+2gv1 2 +h1 +HA−HR−HL=γ P2+2gv2 2 +h2 , el término HA está asociado a
Bombas
Turbinas
Pérdidas
En la Ecuación General de Energía γ P1+2gv1 2 +h1 +HA−HR−HL=γ P2+2gv2 2 +h2 , el término HR está asociado a
Bombas
Turbinas
Pérdidas
En la Ecuación General de Energía γ P1+2gv1 2 +h1 +HA−HR−HL=γ P2+2gv2 2 +h2 , el término HL está asociado a
Bombas
Turbinas
Pérdidas
Si hablamos de eficiencia de una bomba qué termino es mayor
Potencia Añadida (PA)
Potencia de Diseño (PD)
Potencia de Salida (PO)
Potencia suministrada por el fluido (PR)
La potencia asociada a un equipo depende de qué términos
Cabeza Hidráulica
Caudal
Peso Específico del Fluido
Las unidades del número de Reynolds (Re) son
Pa
m/s
m
Adimensional
Si un fluido tiene un número de Reynolds de 2000 se puede catalogar bajo el régimen
(a)
Con base en qué términos se calcula el número de Reynolds
Densidad
Velocidad
Longitud caraterística
Viscosidad
Gravedad
En la Ecuación de Pérdidas HL=K (2gv2) , el término K representa el coeficiente de pérdida
Verdadero
Falso
El coeficiente de pérdida para una tubería es f(DL)
Verdadero
Falso
Para un fluido en régimen laminar el factor de fricción se calcula como
64Re
Re64
Re32
32Re
El factor de fricción para un fluido turbulento depende de
La rugosidad del material
El número de Reynolds
El caudal
La gravedad
El factor de fricción en el Diagrama de Moody se puede encontrar en
El eje Y del lado derecho
El eje Y del lado izquierdo
El eje X del lado inferior
El eje X del lado superior
Las pérdidas Mayores corresponden a
Válvulas
Codos
Tuberías
T
Para determinar el factor de fricción en turbulencia completa se asume que el valor de Reynolds es
0
Infinito
1
4000
Para una sección no circular, el radio hidráulico se puede calcular con base en
Área
Rugosidad
Perímetro Mojado
Espesor
La relación entre el diámetro y radio hidráulico es DH =4RH
Verdadero
Falso
Entre los siguientes accesorio cuál tendría un coeficiente de perdida mayor
Válvula totalmente abierta
Válvula 3/4 Abierta
Válvula 1/2 Abierta
Válvula 1/4 Abierta
La Ecuación General de Energía γ P1+2gv1 2 +h1 +HA−HR−HL=γ P2+2gv2 2 +h2 , se considera una aproximación del tipo
Integral
Diferencial
Promedio
El fenómeno que ocurre cuando la presión de un fluido, generalmente líquido, disminuye a tal punto que provoca la formación y colapso de burbujas de vapor dentro del líquido se conoce como
NPSH
ANPA
Cavitación
Sifón
La ecuación ∇ v se conoce como
Ecuación de Continuidad
Ecuación de Conservación del Momento Lineal
Ecuación de Conservación de Energía
Las Ecuaciones de Conservación de Momento Lineal de Navier Stokes son un equivalente de
1ra Ley de Newton
2da Ley de Newton
3ra Ley de Newton
La Expresión DtDv se conoce como Derivada Material
Verdadero
Falso
Aquella persona que logre resolver las Ecuaciones de Navier-Stokes recibirá
100 k USD
1M USD
1B USD
1 Chilion USD
Actualmente las Ecuaciones de Navier-Stokes se pueden resolver
Haciendo Simplificaciones
Usando Métodos Numéricos
Ignorando la Gravedad
Analizando 1 sola dimensión
El método de discretización donde el material se modela a partir de partículas que interactúan entre ellas se conoce como
Lagrange
Euler
SPH
El tipo de malla donde se separa la velocidad de los valores de presión se conoce como malla escalonada
Verdadero
Falso
Las celdas que rodean el volumen de control se conocen como
Celdas de Soporte
Celdas Principales
Celdas Fantasmas
Celdas Simétricas
La corrección de presión que se realiza al resolver las Ecuaciones de Navier-Stokes tienen como finalidad garantizar que ∇×v=0
Verdadero
Falso
La simulación de CFD mostrada en la figura representa un estudio de tipo
Interno
Externo
Vectorial
Analítico
¿Cuál es el beneficio de realizar simulaciones CFD en comparación con experimentos físicos en laboratorio?
Son más baratas y rápidas.
Son siempre más precisas.
No requieren ningún equipo especializado.
Son incompatibles con la investigación científica.
Solo los líquidos son considerados fluidos, ya que la presión hidrostática de un gas es despreciable
Verdadero
Falso
Si en un modelo físico la velocidad aparece como v3 sus unidades en S.I. serían
sm
s2m2
s3m
s3m3
sm3
Cuál o cuáles son las dimensiones fundamentales
Tiempo
Longitud
Masa
Temperatura
Presión
La densidad (ρ) expresada en dimensiones fundamentales es
L3M
VM
m3kg
ft3lbm
Dos objetos están sumergidos a la misma profundidad (h), Como se observa el objeto 1 tiene mayor área que el objeto 2, por lo tanto con respecto a la presión hidrostática se puede afirmar que
La presión sobre ambos objetos es la misma
La presión es mayor en el objeto 1
La presión es menor en el objeto 2
Si se evalúa la presión en la parte inferior de las columnas de fluidos, cuál sería la que tiene mayor presión
A
B
C
¿En qué ciudad se ejerce mayor presión absoluta sobre el mismo objeto, sumergido en una piscina a la misma profundidad?
Una represa es un ejemplo de
Dinámica de fluidos
Estática de fluidos
En el sistema mostrado el punto 2 se encuentra en un tubo abierto, por lo tanto su presión manométrica será
0
La presión atmosférica
Vacío
Para determinar la fuerza hidrostática sobre la superficie inclinada la altura que se debe considerar es
5 m
9 m
11 m
4 m
6 m
Con respecto a los puntos 1 y 2 se puede afirmar que su presión es la misma ya que están a la misma altura y hacen parte del mismo fluido
Verdadero
Falso
De acuerdo con el sistema, se puede afirmar con respecto a las presiones de los puntos 1 y 2
P1>P2
P1<P2
P1=P2
De acuerdo con el sistema la ecuación que representa la presión del punto 1 con respecto al punto A
P1=PA+γH2O(1.1)
P1=PA−γH2O(1.1)
P1=PA+γHg(1.1)
P1=PA+γH2O(0.5)+γHg(0.6)
Un cuerpo de volumen (V) está parcialmente sumergido, Se sabe que 1/3 de su volumen está fuera del agua. De este modo la fuerza de flotabilidad será
FB=(γH2O)(V)
FB=(γH2O)(3V)
FB=(γH2O)(32V)
El peso específico (γ) se define como
g⋅ρ
ρAireρFluido
ρH2OρFluido
Las ecuaciones
P = γ⋅h
P=ρ⋅g⋅h
Son equivalentes
Verdadero
Falso
¿Qué día de la semana es hoy?
(a)
Cuál es la respuesta definitiva a la vida, el universo y todo lo demás
(a)
¿Cuál es el primer apellido de su profesor?
(a)
¿Cuál es la capital de Canadá?
Toronto
Vancouver
Ottawa
Montreal
¿Cuántos son los meses del año que tienen 28 días?
1
6
11
12
Cuál es el fluido más denso que se conoce
Agua (Obvio no)
Agua salada (no lo creo)
Glicerina (casi pero no)
Brea (este tampoco)
Mercurio (este si es)
Define su experiencia en este curso en 1 o 2 palabras
¿Cuál fue su tema favorito del curso?
[Encuesta] ¿Cómo califica su experiencia en este curso?
⭐
⭐⭐
⭐⭐⭐
⭐⭐⭐⭐
⭐⭐⭐⭐⭐
