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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIO
I.U.P. SANTIAGO MARIÑO EXTENSION MARACAY
ALUMNO:
ROMERO MARIA
C.I:21.465.335
SECCION:SI
Un fluido es todo cuerpo que tiene la propiedad de fluir, y carece de
rigidez y elasticidad, y en consecuencia cede inmediatamente a
cualquier fuerza tendente a alterar su forma y adoptando así la forma del
recipiente que lo contiene.
FLUIDOS
Los fluidos pueden ser líquidos o gases según la diferente intensidad de
las fuerzas de cohesión existentes entre sus moléculas.
son aquellas magnitudes físicas cuyo valor nos define el estado
en que se encuentra.
PROPIEDADES
La Presión
La
Temperatura
La Densidad
La Viscosidad
La Elasticidad
La Tensión
Superficial
PESO ESPECIFICO DENSIDAD
Una propiedad importante de cualquier materia es la densidad, definida como su masa por unidad de volumen. Un material homogéneo tiene la misma
densidad a través de este. Usamos ρ para la densidad. Si una masa m de material homogéneo tiene un volumen V, la densidad ρ esta dada como:
ρ =m/v
Dos objetos hechos del mismo material tienen la misma densidad incluso cuando estos tengan diferentes masas y volúmenes. Esto es debido a que la
razón de masa y volumen de ambos objetos es la misma. En general, la densidad depende de la temperatura y de la presión.
El peso específico y
la densidad del
agua a 4.0o C,
1000 kg/m3.
Corresponde a la relación que se puede hallar entre la densidad de una sustancia desconocida en comparación con la
densidad del agua.
La densidad relativa matemáticamente se define como el cociente entre la densidad de una sustancia “X” y la densidad
del agua. La densidad se expresara en kilogramos por metro cúbico (kg/m3).
Cuando consideramos posibles situaciones con agua y vapor de agua (no consideramos
el hielo) tenemos tres posibilidades: que tengamos solo agua, que tengamos un equilibrio
de agua y vapor, o que tengamos solo vapor.
El criterio que nos permite establecer cuál de las tres situaciones se va a dar lo da la
curva de saturación. Esta curva da la temperatura de ebullición como función de la
presión (o viceversa).
Gran parte del agua retenida lo es por tensión superficial, que se presenta
alrededor de los puntos de contacto entre las partículas sólidas o en los
poros y conductos capilares del suelo, y que desempeña un papel muy
importante en las formas de agua llamadas humedad de contacto y agua
capilar.
La capilaridad es el fenómeno de ascensión del agua por o
capilares o poros del suelo.
Es la propiedad que poseen las superficies de
los líquidos, por la cual parecen estar cubiertos
por una delgada membrana elástica en estado
de tensión.
La viscosidad es la propiedad que caracteriza la resistencia de un
fluido a fluir.
Los fluidos que fluyen fácilmente son poco viscosos.
La viscosidad se representa por η, y sus unidades son
Ns/m2 Consideremos un fluido que fluye entre dos láminas
grandes, planas y paralelas.
La Ley de Newton se ajusta bien a los gases y líquidos, siempre que la
velocidad no sea demasiado alta. Cuando se cumple la Ley de Newton
tenemos un flujo laminar. A velocidades muy altas el flujo se vuelve
turbulento y la ecuación no es válida.
.
Determina la viscosidad de gases en altas presiones, este método puede realizarse mediante unos gráficos
propuestos por Uyehara y Watson en 1994, el cual hace uso de los valores críticos de presión, temperatura,
volumen y viscosidad.
Para este método si no se tienen los datos experimentales de la viscosidad del gas en el punto crítico, se
puede estimar mediante una serie de ecuaciones.
La gravedad específica de un gas, se define como la relación entre su densidad y la densidad del aire. En el campo
ésta propiedad se mide fácilmente en la cabeza del pozo, por lo tanto, es usada como una indicación de la
composición del gas. Es proporcional a su peso molecular, PM, cuando éste se mide a bajas presiones donde el
comportamiento del gas se aproxima a la idealidad. Una vez se obtiene el peso molecular, la gravedad del gas se
determina dividiendo su peso molecular entre 28.966 (peso molecular del aire). La gravedad específica también se
usa para Correlacionar otras propiedades físicas de los gases como las propiedades críticas. En algunas ocasiones
cuando existe la presión y temperatura en el separador, es necesario corregir la gravedad específica del gas para
tener unos datos de PVT óptimos.
CORRELACION GRAFICA DE CARR KOBAYASKI BOURROUGHS
Es un método de perturbación que consiste en definir la solución bajo la forma de series de
funciones de distribución en funciones de un pequeño parámetro asimilable al número de
Knudsen. En orden cero se encuentra la distribución de Maxwell-Boltzmann y las ecuaciones de
Euler. El orden uno permite conocer la expresión de los flujos de calor y de cantidad de
movimiento y aquella de los coeficientes de transporte (los coeficientes de difusión por gradientes
de concentración, de presión y de temperatura, las viscosidades dinámica, volumétricas, y la
conductividad). De los potenciales de interacción molecular. Este enfoque permite encontrar las
ecuaciones de Navier-Stokes y para justificar la difusión por gradientes térmico, desconocida en el
tiempo en el que están publicados los trabajos de Chapman y de Enskog. Este método permitirá
calcular todos estos coeficientes a partir del conocimiento de uno de ellos mediante la
reconstitución a una medida (generalmente la viscosidad) de un potencial de interacción como el
potencial de Lennard-Jones.
Es una teoría que explica la velocidad de reacción de reacciones químicas elementales. La
teoría asume la existencia de un tipo especial de equilibrio químico (cuasi-equilibrio) entre los
reactivos y el complejo activado o estado de transición, una estructura intermedia inestable por
su alta energía.1
Esta teoría se emplea fundamentalmente para comprender cómo se desarrollan las
reacciones químicas pero no ha tenido mucho éxito en su objetivo inicial de calcular las
constantes de velocidad para lo cual se requiere un conocimiento preciso de las superficies de
energía potencial.2 Sí ha permitido calcular las entalpías estándar de activación (Δ‡Hº), las
entropías estándar de activación (Δ‡Sº), las energías libres de activación (Δ‡Gº) de una
determinada reacción si se ha determinado experimentalmente su constante de velocidad. (La
notación ‡ se refiere a que el valor en cuestión está medido en el 'estado de transición'.)

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CARACTERISTICAS Y PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS

  • 1. REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIO I.U.P. SANTIAGO MARIÑO EXTENSION MARACAY ALUMNO: ROMERO MARIA C.I:21.465.335 SECCION:SI
  • 2. Un fluido es todo cuerpo que tiene la propiedad de fluir, y carece de rigidez y elasticidad, y en consecuencia cede inmediatamente a cualquier fuerza tendente a alterar su forma y adoptando así la forma del recipiente que lo contiene. FLUIDOS Los fluidos pueden ser líquidos o gases según la diferente intensidad de las fuerzas de cohesión existentes entre sus moléculas.
  • 3. son aquellas magnitudes físicas cuyo valor nos define el estado en que se encuentra. PROPIEDADES La Presión La Temperatura La Densidad La Viscosidad La Elasticidad La Tensión Superficial
  • 4. PESO ESPECIFICO DENSIDAD Una propiedad importante de cualquier materia es la densidad, definida como su masa por unidad de volumen. Un material homogéneo tiene la misma densidad a través de este. Usamos ρ para la densidad. Si una masa m de material homogéneo tiene un volumen V, la densidad ρ esta dada como: ρ =m/v Dos objetos hechos del mismo material tienen la misma densidad incluso cuando estos tengan diferentes masas y volúmenes. Esto es debido a que la razón de masa y volumen de ambos objetos es la misma. En general, la densidad depende de la temperatura y de la presión. El peso específico y la densidad del agua a 4.0o C, 1000 kg/m3.
  • 5. Corresponde a la relación que se puede hallar entre la densidad de una sustancia desconocida en comparación con la densidad del agua. La densidad relativa matemáticamente se define como el cociente entre la densidad de una sustancia “X” y la densidad del agua. La densidad se expresara en kilogramos por metro cúbico (kg/m3).
  • 6. Cuando consideramos posibles situaciones con agua y vapor de agua (no consideramos el hielo) tenemos tres posibilidades: que tengamos solo agua, que tengamos un equilibrio de agua y vapor, o que tengamos solo vapor. El criterio que nos permite establecer cuál de las tres situaciones se va a dar lo da la curva de saturación. Esta curva da la temperatura de ebullición como función de la presión (o viceversa).
  • 7.
  • 8. Gran parte del agua retenida lo es por tensión superficial, que se presenta alrededor de los puntos de contacto entre las partículas sólidas o en los poros y conductos capilares del suelo, y que desempeña un papel muy importante en las formas de agua llamadas humedad de contacto y agua capilar. La capilaridad es el fenómeno de ascensión del agua por o capilares o poros del suelo. Es la propiedad que poseen las superficies de los líquidos, por la cual parecen estar cubiertos por una delgada membrana elástica en estado de tensión.
  • 9. La viscosidad es la propiedad que caracteriza la resistencia de un fluido a fluir. Los fluidos que fluyen fácilmente son poco viscosos. La viscosidad se representa por η, y sus unidades son Ns/m2 Consideremos un fluido que fluye entre dos láminas grandes, planas y paralelas. La Ley de Newton se ajusta bien a los gases y líquidos, siempre que la velocidad no sea demasiado alta. Cuando se cumple la Ley de Newton tenemos un flujo laminar. A velocidades muy altas el flujo se vuelve turbulento y la ecuación no es válida.
  • 10. . Determina la viscosidad de gases en altas presiones, este método puede realizarse mediante unos gráficos propuestos por Uyehara y Watson en 1994, el cual hace uso de los valores críticos de presión, temperatura, volumen y viscosidad. Para este método si no se tienen los datos experimentales de la viscosidad del gas en el punto crítico, se puede estimar mediante una serie de ecuaciones.
  • 11. La gravedad específica de un gas, se define como la relación entre su densidad y la densidad del aire. En el campo ésta propiedad se mide fácilmente en la cabeza del pozo, por lo tanto, es usada como una indicación de la composición del gas. Es proporcional a su peso molecular, PM, cuando éste se mide a bajas presiones donde el comportamiento del gas se aproxima a la idealidad. Una vez se obtiene el peso molecular, la gravedad del gas se determina dividiendo su peso molecular entre 28.966 (peso molecular del aire). La gravedad específica también se usa para Correlacionar otras propiedades físicas de los gases como las propiedades críticas. En algunas ocasiones cuando existe la presión y temperatura en el separador, es necesario corregir la gravedad específica del gas para tener unos datos de PVT óptimos. CORRELACION GRAFICA DE CARR KOBAYASKI BOURROUGHS
  • 12. Es un método de perturbación que consiste en definir la solución bajo la forma de series de funciones de distribución en funciones de un pequeño parámetro asimilable al número de Knudsen. En orden cero se encuentra la distribución de Maxwell-Boltzmann y las ecuaciones de Euler. El orden uno permite conocer la expresión de los flujos de calor y de cantidad de movimiento y aquella de los coeficientes de transporte (los coeficientes de difusión por gradientes de concentración, de presión y de temperatura, las viscosidades dinámica, volumétricas, y la conductividad). De los potenciales de interacción molecular. Este enfoque permite encontrar las ecuaciones de Navier-Stokes y para justificar la difusión por gradientes térmico, desconocida en el tiempo en el que están publicados los trabajos de Chapman y de Enskog. Este método permitirá calcular todos estos coeficientes a partir del conocimiento de uno de ellos mediante la reconstitución a una medida (generalmente la viscosidad) de un potencial de interacción como el potencial de Lennard-Jones.
  • 13. Es una teoría que explica la velocidad de reacción de reacciones químicas elementales. La teoría asume la existencia de un tipo especial de equilibrio químico (cuasi-equilibrio) entre los reactivos y el complejo activado o estado de transición, una estructura intermedia inestable por su alta energía.1 Esta teoría se emplea fundamentalmente para comprender cómo se desarrollan las reacciones químicas pero no ha tenido mucho éxito en su objetivo inicial de calcular las constantes de velocidad para lo cual se requiere un conocimiento preciso de las superficies de energía potencial.2 Sí ha permitido calcular las entalpías estándar de activación (Δ‡Hº), las entropías estándar de activación (Δ‡Sº), las energías libres de activación (Δ‡Gº) de una determinada reacción si se ha determinado experimentalmente su constante de velocidad. (La notación ‡ se refiere a que el valor en cuestión está medido en el 'estado de transición'.)