{"id":41873,"date":"2019-09-30T14:23:43","date_gmt":"2019-09-30T13:23:43","guid":{"rendered":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/que-es-la-bola-giratoria-en-un-flujo-de-aire-efecto-de-bernoulli-definicion\/"},"modified":"2020-01-20T20:27:51","modified_gmt":"2020-01-20T19:27:51","slug":"que-es-la-bola-giratoria-en-un-flujo-de-aire-efecto-de-bernoulli-definicion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/es\/que-es-la-bola-giratoria-en-un-flujo-de-aire-efecto-de-bernoulli-definicion\/","title":{"rendered":"\u00bfQu\u00e9 es la bola giratoria en un flujo de aire? Efecto de Bernoulli: definici\u00f3n"},"content":{"rendered":"<div class=\"su-quote su-quote-style-default\">\n<div class=\"su-quote-inner su-clearfix\">Supongamos que una pelota gira mientras viaja por el aire.\u00a0A medida que la pelota gira, la fricci\u00f3n de la superficie de la pelota con el aire circundante arrastra una capa delgada de aire con ella.\u00a0Ingenieria termal<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\"><\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<h2>La ecuaci\u00f3n de Bernoulli<\/h2>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Bernoulli-Equation-min.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignright wp-image-14225 size-medium lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Bernoulli-Equation-min-300x169.png\" alt=\"Ecuaci\u00f3n de Bernoulli; Principio\" width=\"300\" height=\"169\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Bernoulli-Equation-min-300x169.png\" \/><\/a><strong>La ecuaci\u00f3n de Bernoulli<\/strong>\u00a0puede considerarse como una declaraci\u00f3n del\u00a0<strong>principio de conservaci\u00f3n de energ\u00eda<\/strong>\u00a0apropiado para fluidos fluidos.\u00a0Es una de las ecuaciones m\u00e1s importantes \/ \u00fatiles en\u00a0<strong>mec\u00e1nica de fluidos<\/strong>\u00a0.\u00a0Pone en una relaci\u00f3n\u00a0<strong>presi\u00f3n y velocidad<\/strong>\u00a0en un\u00a0<strong>flujo invisible incompresible<\/strong>\u00a0.\u00a0<strong>La ecuaci\u00f3n de Bernoulli<\/strong>\u00a0tiene algunas restricciones en su aplicabilidad, que se resumen en los siguientes puntos:<\/p>\n<ul>\n<li>sistema de flujo constante,<\/li>\n<li>la densidad es constante (lo que tambi\u00e9n significa que el fluido es incompresible),<\/li>\n<li>no se realiza ning\u00fan trabajo sobre el fluido,<\/li>\n<li>no se transfiere calor hacia o desde el fluido,<\/li>\n<li>no ocurre cambio en la energ\u00eda interna,<\/li>\n<li>la ecuaci\u00f3n relaciona los estados en dos puntos a lo largo de una l\u00ednea de corriente \u00fanica (no condiciones en dos l\u00edneas de corriente diferentes)<\/li>\n<\/ul>\n<p>En estas condiciones, la ecuaci\u00f3n energ\u00e9tica general se simplifica para:<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Bernoulli-Theorem-Equation.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-14235 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Bernoulli-Theorem-Equation.png\" alt=\"Teorema de Bernoulli - Ecuaci\u00f3n\" width=\"346\" height=\"66\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Bernoulli-Theorem-Equation.png\" \/><\/a><br \/>\nEsta ecuaci\u00f3n es la ecuaci\u00f3n m\u00e1s famosa en\u00a0<strong><a title=\"Din\u00e1mica de fluidos\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/fluid-dynamics\/\">din\u00e1mica de fluidos<\/a><\/strong>\u00a0.\u00a0<strong>La ecuaci\u00f3n de Bernoulli<\/strong>\u00a0describe el comportamiento cualitativo que fluye el fluido que generalmente se etiqueta con el t\u00e9rmino\u00a0<strong>efecto de Bernoulli<\/strong>\u00a0.\u00a0Este efecto provoca la\u00a0<strong>disminuci\u00f3n de la presi\u00f3n del fluido<\/strong>\u00a0en regiones donde aumenta la velocidad del flujo.\u00a0Esta disminuci\u00f3n de la presi\u00f3n en una constricci\u00f3n de una ruta de flujo puede parecer contradictoria, pero parece menos cuando se considera que la presi\u00f3n es la densidad de energ\u00eda.\u00a0En el flujo de alta velocidad a trav\u00e9s de la constricci\u00f3n, la energ\u00eda cin\u00e9tica debe aumentar a expensas de la energ\u00eda de presi\u00f3n.\u00a0Las dimensiones de los t\u00e9rminos en la ecuaci\u00f3n son energ\u00eda cin\u00e9tica por unidad de volumen.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<h2><span>Efecto de Bernoulli: bola giratoria en un flujo de aire<\/span><\/h2>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Bernoulli-Principle-Spinning-ball.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-14244 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Bernoulli-Principle-Spinning-ball.png\" alt=\"Principio de Bernoulli - Bola giratoria\" width=\"557\" height=\"257\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Bernoulli-Principle-Spinning-ball.png\" \/><\/a><strong><span>El efecto de Bernoulli<\/span><\/strong><span>\u00a0tiene otra consecuencia interesante e interesante.\u00a0Supongamos que un\u00a0<\/span><strong><span>bal\u00f3n<\/span><\/strong><span>\u00a0est\u00e1\u00a0<\/span><strong><span>girando<\/span><\/strong><span>\u00a0a medida que viaja por el aire.\u00a0A medida que la bola gira, la fricci\u00f3n superficial de la bola con el aire circundante arrastra una capa delgada (denominada\u00a0<\/span><strong><span>capa l\u00edmite<\/span><\/strong><span>\u00a0) de aire con ella.\u00a0Se puede ver en la imagen que la capa l\u00edmite est\u00e1 en un lado viajando en la\u00a0<\/span><strong><span>misma direcci\u00f3n<\/span><\/strong><span>\u00a0que la corriente de aire que fluye alrededor de la pelota (la flecha superior) y en el otro lado, la capa l\u00edmite est\u00e1 viajando en la\u00a0<\/span><strong><span>direcci\u00f3n opuesta<\/span><\/strong><span>\u00a0( la flecha inferior).\u00a0En el lado de la pelota donde la corriente de aire y la capa l\u00edmite se mueven en la direcci\u00f3n opuesta (la flecha inferior) entre s\u00ed, la fricci\u00f3n entre los dos<\/span><strong><span>ralentiza la corriente de aire<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0En el lado opuesto, estas capas se mueven en la misma direcci\u00f3n y la\u00a0<\/span><strong><span>corriente se mueve m\u00e1s r\u00e1pido<\/span><\/strong><span>\u00a0.<\/span><\/p>\n<p><span>Seg\u00fan\u00a0<\/span><strong><span>el principio de Bernoulli<\/span><\/strong><span>\u00a0, el aire que se mueve m\u00e1s r\u00e1pido ejerce menos presi\u00f3n y, por lo tanto, el aire debe ejercer una fuerza hacia arriba sobre la pelota.\u00a0De hecho, en este caso el uso del principio de Bernoulli puede no ser correcto.\u00a0El principio de Bernoulli supone la incompresibilidad del aire, pero en realidad el aire es f\u00e1cilmente compresible.\u00a0Pero hay m\u00e1s limitaciones de explicaciones basadas en el principio de Bernoulli.<\/span><\/p>\n<p><span>El trabajo de Robert G. Watts y Ricardo Ferrer (Las fuerzas laterales en una esfera giratoria: Aerodin\u00e1mica de una bola curva) este efecto puede explicarse por otro modelo que presta atenci\u00f3n importante a la capa l\u00edmite de aire giratorio alrededor de la pelota.\u00a0En el lado de la pelota donde la corriente de aire y la\u00a0<\/span><strong><span>capa l\u00edmite<\/span><\/strong><span>\u00a0se mueven en la direcci\u00f3n opuesta (la flecha inferior), la capa l\u00edmite tiende a separarse prematuramente.\u00a0En el lado de la bola donde la corriente de aire y la capa l\u00edmite se mueven en la misma direcci\u00f3n, la capa l\u00edmite se transporta m\u00e1s alrededor de la bola antes de separarse en un flujo turbulento.\u00a0Esto da una\u00a0<\/span><strong><span>desviaci\u00f3n de flujo<\/span><\/strong><span>de la corriente de aire en una direcci\u00f3n detr\u00e1s de la pelota.\u00a0La bola giratoria genera elevaci\u00f3n al ejercer una fuerza descendente sobre el aire a medida que pasa.\u00a0Seg\u00fan\u00a0<\/span><strong><span>la tercera ley de Newton<\/span><\/strong><span>\u00a0, el aire debe ejercer una fuerza hacia arriba sobre la pelota.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\"><\/div>\n<\/div>\n<p>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.<\/p>\n<p>Este art\u00edculo se basa en la traducci\u00f3n autom\u00e1tica del art\u00edculo original en ingl\u00e9s. Para m\u00e1s informaci\u00f3n vea el art\u00edculo en ingl\u00e9s. Puedes ayudarnos. Si desea corregir la traducci\u00f3n, env\u00edela a: translations@nuclear-power.com o complete el formulario de traducci\u00f3n en l\u00ednea. Agradecemos su ayuda, actualizaremos la traducci\u00f3n lo antes posible. Gracias.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Supongamos que una pelota gira mientras viaja por el aire.\u00a0A medida que la pelota gira, la fricci\u00f3n de la superficie de la pelota con el aire circundante arrastra una capa delgada de aire con ella.\u00a0Ingenieria termal La ecuaci\u00f3n de Bernoulli La ecuaci\u00f3n de Bernoulli\u00a0puede considerarse como una declaraci\u00f3n del\u00a0principio de conservaci\u00f3n de energ\u00eda\u00a0apropiado para fluidos &#8230; <a title=\"\u00bfQu\u00e9 es la bola giratoria en un flujo de aire? 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