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Fluido

Se le denomina fluido a un tipo de medio continuo formado por alguna sustancia entre cuyas partículas solo hay una fuerza de atracción débil. La propiedad definitoria es que los fluidos pueden cambiar de forma sin que aparezcan en su seno fuerzas restitutivas tendentes a recuperar la forma "original" (lo cual constituye la principal diferencia con un sólido deformable, donde sí hay fuerzas restitutivas).

Un fluido es un conjunto de partículas que se mantienen unidas entre sí por fuerzas cohesivas débiles y las paredes de un recipiente; el término engloba a los líquidos y los gases.
En el cambio de forma de un fluido la posición que toman sus moléculas varía, ante una fuerza aplicada sobre ellos, pues justamente fluyen. Los líquidos toman la forma del recipiente que los aloja, manteniendo su propio volumen, mientras que los gases carecen tanto de volumen como de forma propias. Las moléculas no cohesionadas se deslizan en los líquidos y se mueven con libertad.

Propiedades físicas

  • Movimiento no acotado de las moléculas. Son infinitamente deformables, los desplazamientos que un punto material o molécula puede alcanzar en el seno del fluido no están determinados (esto contrasta con los sólidos deformables, donde los desplazamientos están mucho más limitados). Esto se debe a que sus moléculas no tienen una posición de equilibrio, como sucede en los sólidos donde la mayoría de moléculas ejecutan pequeños movimientos alrededor de sus posiciones de equilibrio.
  • Compresibilidad. Todos los fluidos son compresibles en cierto grado. No obstante, los líquidos son altamente incompresibles a diferencia de los gases que son altamente compresibles. Sin embargo, la compresibilidad no diferencia a los fluidos de los sólidos, ya que la compresibilidad de los sólidos es similar a la de los líquidos.
  • Viscosidad, aunque la viscosidad en los gases es mucho menor que en los líquidos. La viscosidad hace que la velocidad de deformación pueda aumentar las tensiones en el seno del medio continuo. Esta propiedad acerca a los fluidos viscosos a los sólidos viscoelásticos.
  • Distancia Molecular Grande: Esta es una de las características de los fluidos en la cual sus moléculas se encuentran separadas a una gran distancia en comparación con los sólidos y esto le permite cambiar muy fácilmente su velocidad debido a fuerzas externas y facilita su compresión.
  • Fuerzas de Van der Waals: Esta fuerza fue descubierta por el físico neerlandés Johannes Van der Waals, el físico encontró la importancia de considerar el volumen de las moléculas y las fuerzas intermoleculares y en la distribución de cargas positivas y negativas en las moléculas estableciendo la relación entre presión, volumen, y temperatura de los fluidos.
  • Ausencia de memoria de forma, es decir, toman la forma del recipiente que lo contenga, sin que existan fuerzas de recuperación elástica como en los sólidos. Debido a su separación molecular los fluidos no poseen una forma definida por tanto no se puede calcular su volumen o densidad a simple vista, para esto se introduce el fluido en un recipiente en el cual toma su forma y así podemos calcular su volumen y densidad, esto facilita su estudio. Esta última propiedad es la que diferencia más claramente a fluidos (líquidos y gases) de sólidos deformables.

Para el estudio de los fluidos es indispensable referirnos a la mecánica de fluidos que es la ciencia que estudia los movimientos de los fluidos y una rama de la mecánica de medios continuos. También estudia las interacciones entre el fluido y el contorno que lo limita.


Propiedades

Las propiedades de un fluido son las que definen el comportamiento y características del mismo tanto en reposo como en movimiento. Existen propiedades primarias y propiedades secundarias del fluido.

Propiedades primarias

Propiedades primarias o termodinámicas:

Propiedades secundarias

Caracterizan el comportamiento específico de los fluidos:

Descripción de los fluidos

Clasificación

Los fluidos se pueden clasificar de acuerdo a diferentes características, de acuerdo con su comportamiento viscosos que presentan en:

Respecto a su densidad y tipo de movimiento de las moléculas y el estado físico un fluido puede ser clasificado en:

Incluso el plasma puede llegar a modelarse como un fluido, aunque este contenga cargas eléctricas.[1]​</ref></ref>

Descripción matemática

Si bien las moléculas que forman los fluidos pueden cambiar su posición relativa y son elementos discretos y separables unos de otros. La manera de estudiarlos y predecir su comportamiento la mayor parte de situaciones es tratarlos como un medio continuo. De esta forma, las variables de estado del material, tales como la presión, la densidad y la velocidad podrán ser consideradas como funciones continuas del espacio y del tiempo, conduciendo naturalmente a la descripción de los fluidos como un conjunto de campos vectoriales y escalares, que coevolucionan a medida que una masa de fluido se deplaza como un todo o cambia de forma. Las ecuaciones de movimiento que describen el comportamiento macroscópico de un fluidos bajo diversas condiciones exteriores son ecuaciones diferenciales que involucran las derivadas de diferentes magnitudes (escalares o vectoriales) respecto a las coordenadas. La ecuación que relaciona las fuerzas sobre un fluido con el llamado tensor tensión que representa las fuerzas entre diferentes moléculas es común a la de los sólidos deformables:

(*)

 

Aquí   representan las componentes del tensor de tensiones, mientras que las   representan las componentes de las fuerzas volumétricas y   son las componentes del campo de velocidades.

La diferencia entre un fluido y un sólido deformable es que en un fluido dicho tensor tensión no depende de la deformación absoluta sino como mucho de la velocidad de deformación. Así para un fluido newtoniano la ecuación constitutiva que da el tensor tensión en términos del tensor velocidad de deformación es:

 

que substituida en la ecuación (*) proporciona las ecuaciones de Navier-Stokes.

Agitación molecular

Al dividir la longitud del recorrido libre promedio de las moléculas por la longitud característica del sistema, se obtiene un número adimensional denominado número de Knudsen. Calculando el número de Knudsen es fácil saber cuándo puede describirse el comportamiento de líquidos y gases mediante las ecuaciones de la dinámica de los fluidos. En efecto, si el número de Knudsen es menor a la unidad, la hipótesis del continuo podrá ser aplicada; si el número de Knudsen es similar a la unidad o mayor, deberá recurrirse a las ecuaciones de la mecánica estadística para describir el comportamiento del sistema.

Es por ello que la región de números de Knudsen cercanos o mayores a la unidad se denomina también región de gases raros.

Referencias

  1. {{cita libro |apellido=Chen |nombre=Francis F. |enlaceautor= |título=Introduction to Plasma Physics and Controlled Fusion: Plasma physics |url=http://books.google.com/books?id=ToAtqnznr80C |volumen=1 |fechaacceso=28 de octubre de 2011 |

Bibliografía

  • Mott, Robert (1996) Mecánica de fluidos aplicada (4.ª edición). México: Pearson Educación. ISBN 0-02-384231-8.
  • Holzapfel, G. A. (2000). Nonlinear Solid Mechanics: A Continuum Approach for Engineering. John Wiley & Sons. ISBN 9780471823193.  (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).

Enlaces externos

  • Fluido térmico y su uso en radiadores eléctricos
  •   Datos: Q102205
  •   Multimedia: Fluid / Q102205

fluido, este, artículo, sección, tiene, referencias, pero, necesita, más, para, complementar, verificabilidad, este, aviso, puesto, junio, 2018, denomina, fluido, tipo, medio, continuo, formado, alguna, sustancia, entre, cuyas, partículas, solo, fuerza, atracc. Este articulo o seccion tiene referencias pero necesita mas para complementar su verificabilidad Este aviso fue puesto el 20 de junio de 2018 Se le denomina fluido a un tipo de medio continuo formado por alguna sustancia entre cuyas particulas solo hay una fuerza de atraccion debil La propiedad definitoria es que los fluidos pueden cambiar de forma sin que aparezcan en su seno fuerzas restitutivas tendentes a recuperar la forma original lo cual constituye la principal diferencia con un solido deformable donde si hay fuerzas restitutivas Un fluido es un conjunto de particulas que se mantienen unidas entre si por fuerzas cohesivas debiles y las paredes de un recipiente el termino engloba a los liquidos y los gases En el cambio de forma de un fluido la posicion que toman sus moleculas varia ante una fuerza aplicada sobre ellos pues justamente fluyen Los liquidos toman la forma del recipiente que los aloja manteniendo su propio volumen mientras que los gases carecen tanto de volumen como de forma propias Las moleculas no cohesionadas se deslizan en los liquidos y se mueven con libertad Indice 1 Propiedades fisicas 2 Propiedades 2 1 Propiedades primarias 2 2 Propiedades secundarias 3 Descripcion de los fluidos 3 1 Clasificacion 3 2 Descripcion matematica 3 3 Agitacion molecular 4 Referencias 4 1 Bibliografia 5 Enlaces externosPropiedades fisicas EditarMovimiento no acotado de las moleculas Son infinitamente deformables los desplazamientos que un punto material o molecula puede alcanzar en el seno del fluido no estan determinados esto contrasta con los solidos deformables donde los desplazamientos estan mucho mas limitados Esto se debe a que sus moleculas no tienen una posicion de equilibrio como sucede en los solidos donde la mayoria de moleculas ejecutan pequenos movimientos alrededor de sus posiciones de equilibrio Compresibilidad Todos los fluidos son compresibles en cierto grado No obstante los liquidos son altamente incompresibles a diferencia de los gases que son altamente compresibles Sin embargo la compresibilidad no diferencia a los fluidos de los solidos ya que la compresibilidad de los solidos es similar a la de los liquidos Viscosidad aunque la viscosidad en los gases es mucho menor que en los liquidos La viscosidad hace que la velocidad de deformacion pueda aumentar las tensiones en el seno del medio continuo Esta propiedad acerca a los fluidos viscosos a los solidos viscoelasticos Distancia Molecular Grande Esta es una de las caracteristicas de los fluidos en la cual sus moleculas se encuentran separadas a una gran distancia en comparacion con los solidos y esto le permite cambiar muy facilmente su velocidad debido a fuerzas externas y facilita su compresion Fuerzas de Van der Waals Esta fuerza fue descubierta por el fisico neerlandes Johannes Van der Waals el fisico encontro la importancia de considerar el volumen de las moleculas y las fuerzas intermoleculares y en la distribucion de cargas positivas y negativas en las moleculas estableciendo la relacion entre presion volumen y temperatura de los fluidos Ausencia de memoria de forma es decir toman la forma del recipiente que lo contenga sin que existan fuerzas de recuperacion elastica como en los solidos Debido a su separacion molecular los fluidos no poseen una forma definida por tanto no se puede calcular su volumen o densidad a simple vista para esto se introduce el fluido en un recipiente en el cual toma su forma y asi podemos calcular su volumen y densidad esto facilita su estudio Esta ultima propiedad es la que diferencia mas claramente a fluidos liquidos y gases de solidos deformables Para el estudio de los fluidos es indispensable referirnos a la mecanica de fluidos que es la ciencia que estudia los movimientos de los fluidos y una rama de la mecanica de medios continuos Tambien estudia las interacciones entre el fluido y el contorno que lo limita Propiedades EditarLas propiedades de un fluido son las que definen el comportamiento y caracteristicas del mismo tanto en reposo como en movimiento Existen propiedades primarias y propiedades secundarias del fluido Propiedades primarias Editar Propiedades primarias o termodinamicas Presion Densidad Temperatura Energia interna Entalpia Entropia Calor especifico Viscosidad Cohesion Volumen Peso y volumen especificos Propiedades secundarias Editar Caracterizan el comportamiento especifico de los fluidos Viscosidad Conductividad termica Tension superficial Compresibilidad Capilaridad DifusividadDescripcion de los fluidos EditarClasificacion Editar Los fluidos se pueden clasificar de acuerdo a diferentes caracteristicas de acuerdo con su comportamiento viscosos que presentan en Fluidos perfectos o superfluidos Fluidos newtonianos Fluidos no newtonianos fluidos realesRespecto a su densidad y tipo de movimiento de las moleculas y el estado fisico un fluido puede ser clasificado en Liquido Vapor GasIncluso el plasma puede llegar a modelarse como un fluido aunque este contenga cargas electricas 1 lt ref gt lt ref gt Descripcion matematica Editar Articulo principal Mecanica de fluidos Si bien las moleculas que forman los fluidos pueden cambiar su posicion relativa y son elementos discretos y separables unos de otros La manera de estudiarlos y predecir su comportamiento la mayor parte de situaciones es tratarlos como un medio continuo De esta forma las variables de estado del material tales como la presion la densidad y la velocidad podran ser consideradas como funciones continuas del espacio y del tiempo conduciendo naturalmente a la descripcion de los fluidos como un conjunto de campos vectoriales y escalares que coevolucionan a medida que una masa de fluido se deplaza como un todo o cambia de forma Las ecuaciones de movimiento que describen el comportamiento macroscopico de un fluidos bajo diversas condiciones exteriores son ecuaciones diferenciales que involucran las derivadas de diferentes magnitudes escalares o vectoriales respecto a las coordenadas La ecuacion que relaciona las fuerzas sobre un fluido con el llamado tensor tension que representa las fuerzas entre diferentes moleculas es comun a la de los solidos deformables s x x x s x y y s x z z b x r D v x D t s y x x s y y y s y z z b y r D v y D t s z x x s z y y s z z z b z r D v z D t displaystyle begin cases cfrac partial sigma xx partial x cfrac partial sigma xy partial y cfrac partial sigma xz partial z b x rho cfrac Dv x Dt cfrac partial sigma yx partial x cfrac partial sigma yy partial y cfrac partial sigma yz partial z b y rho cfrac Dv y Dt cfrac partial sigma zx partial x cfrac partial sigma zy partial y cfrac partial sigma zz partial z b z rho cfrac Dv z Dt end cases Aqui s i j displaystyle sigma ij representan las componentes del tensor de tensiones mientras que las b i displaystyle b i representan las componentes de las fuerzas volumetricas y v i displaystyle v i son las componentes del campo de velocidades La diferencia entre un fluido y un solido deformable es que en un fluido dicho 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comportamiento del sistema Es por ello que la region de numeros de Knudsen cercanos o mayores a la unidad se denomina tambien region de gases raros Referencias Editar cita libro apellido Chen nombre Francis F enlaceautor titulo Introduction to Plasma Physics and Controlled Fusion Plasma physics url http books google com books id ToAtqnznr80C volumen 1 fechaacceso 28 de octubre de 2011 Bibliografia Editar Mott Robert 1996 Mecanica de fluidos aplicada 4 ª edicion Mexico Pearson Educacion ISBN 0 02 384231 8 Holzapfel G A 2000 Nonlinear Solid Mechanics A Continuum Approach for Engineering John Wiley amp Sons ISBN 9780471823193 enlace roto disponible en Internet Archive vease el historial la primera version y la ultima Enlaces externos EditarFluido termico y su uso en radiadores electricos Datos Q102205 Multimedia Fluid Q102205 Obtenido de https es wikipedia org w index php title Fluido amp oldid 146328741, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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