Física
Mapa Conceptual

Mapa Conceptual de Fluidos

La física de fluidos estudia líquidos y gases en reposo o movimiento, con impacto directo en ingeniería y ciencias naturales. Integra leyes de conservación con modelos de viscosidad y turbulencia. Este mapa conceptual presenta fundamentos de estática y dinámica de fluidos, ecuaciones clave y aplicaciones técnicas.

Ejemplo de mapa conceptual sobre Fluidos

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Cómo usar este mapa conceptual para estudiar

  • 1. Revisa primero el concepto principal y luego avanza por niveles para entender la jerarquía.
  • 2. Convierte cada conexión en una frase completa para validar que comprendes la relación entre ideas.
  • 3. Usa este ejemplo como base y adáptalo en el editor con tus apuntes, fechas o definiciones clave.
  • 4. Repasa el mapa antes de exámenes y complétalo con preguntas del tema para mejorar la memoria activa.

Si quieres reforzar la base teórica, revisa qué es un mapa conceptual y luego aplica una estructura práctica con la guía de cómo hacer un mapa conceptual.

Conceptos clave del mapa conceptual de Fluidos

Propiedades de los fluidos

Densidad, viscosidad, compresibilidad y tensión superficial condicionan su comportamiento macroscópico.

Hidrostática y presión

En fluidos en reposo, la presión aumenta con la profundidad y actúa isotrópicamente.

Principio de Arquímedes

Todo cuerpo sumergido experimenta un empuje igual al peso del fluido desalojado.

Ecuación de continuidad

La conservación de masa relaciona área de sección y velocidad en flujos estacionarios.

Ecuación de Bernoulli

Conservación de energía mecánica en líneas de corriente para fluidos ideales.

Número de Reynolds

Parámetro adimensional que distingue regímenes laminar y turbulento según inercia y viscosidad.

Preguntas frecuentes sobre el mapa conceptual de Fluidos

Compara la importancia relativa de fuerzas inerciales frente a fuerzas viscosas en un flujo. Valores bajos favorecen régimen laminar y valores altos facilitan transición a turbulencia, dependiendo también de la geometría.

Es válido de forma aproximada en flujo estacionario, incompresible y con viscosidad despreciable a lo largo de una línea de corriente. En pérdidas por fricción, bombas o cambios térmicos importantes deben añadirse términos de corrección.

La sustentación surge por diferencia de presión y desvío del flujo alrededor del ala. Intervienen Bernoulli, circulación y la tercera ley de Newton en conjunto.

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