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Calculadora de la ecuación de Bernoulli

El principio de Bernoulli para un fluido ideal: presión + cinética + potencial se mantiene constante a lo largo de una línea de corriente, P + ½ρv² + ρgh = constante. Da las condiciones en dos puntos y deja una incógnita — presión, velocidad o altura — y la resuelve, mostrando cómo una tubería que se estrecha acelera el flujo y baja la presión.

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¿Necesitas Valor resuelto, Magnitud (unidad)? La Calculadora de la ecuación de Bernoulli lo obtiene a partir de Resolver para, Densidad (kg/m³), Unidad de presión, P₁ (presión), v₁ (m/s), h₁ (m), P₂ (presión), v₂ (m/s), h₂ (m) en un paso. Por ejemplo, con Resolver para = Presión P₁, Densidad (kg/m³) = 998, Unidad de presión = Pa, P₁ (presión) = 200, v₁ (m/s) = 2, h₁ (m) = 0, P₂ (presión) = 180, v₂ (m/s) = 0 y h₂ (m) = 0 devuelve Valor resuelto = -1816 y Magnitud (unidad) = P₁ (Pa).

Cómo usarlo

  1. Introduce tus valores: Resolver para, Densidad (kg/m³), Unidad de presión, P₁ (presión), v₁ (m/s), h₁ (m), P₂ (presión), v₂ (m/s), h₂ (m).
  2. Consulta el resultado al instante: Valor resuelto, Magnitud (unidad).

Preguntas frecuentes

¿Cómo funciona la Calculadora de la ecuación de Bernoulli?

Parte de Resolver para, Densidad (kg/m³), Unidad de presión, P₁ (presión), v₁ (m/s), h₁ (m), P₂ (presión), v₂ (m/s) y h₂ (m) para deducir Valor resuelto y Magnitud (unidad). El cálculo es en vivo mientras escribes, así que el resultado se actualiza con cada cambio.

¿Qué valores pide la calculadora?

9 valores: Resolver para, Densidad (kg/m³), Unidad de presión, P₁ (presión), v₁ (m/s), h₁ (m), P₂ (presión), v₂ (m/s) y h₂ (m). No hace falta nada más — ni cuenta, ni subir archivos.

¿Cómo es un cálculo típico?

Con Resolver para = Presión P₁, Densidad (kg/m³) = 998, Unidad de presión = Pa, P₁ (presión) = 200, v₁ (m/s) = 2, h₁ (m) = 0, P₂ (presión) = 180, v₂ (m/s) = 0 y h₂ (m) = 0, la calculadora devuelve Valor resuelto = -1816 y Magnitud (unidad) = P₁ (Pa). Estas cifras salen de esta misma herramienta: introduce los mismos valores para reproducirlas.

¿Qué opción de «Resolver para» debo elegir?

Puedes elegir entre « Presión P₁ », « Velocidad v₁ », « Altura h₁ », « Presión P₂ », « Velocidad v₂ » y « Altura h₂ ». Cada opción cambia lo que calcula la herramienta: cambia y compara — por defecto es « Presión P₁ ».

¿Qué da con valores más pequeños?

Reducido a Resolver para = Presión P₁, Densidad (kg/m³) = 499, Unidad de presión = Pa, P₁ (presión) = 100, v₁ (m/s) = 1, h₁ (m) = 1, P₂ (presión) = 90, v₂ (m/s) = 1 y h₂ (m) = 1, Valor resuelto da 90. Conviene comprobar ambos extremos antes de fiarte de un único resultado.

¿En qué casos se usa realmente?

Comprobar la respuesta de un ejercicio, dimensionar antes de construir y obtener un orden de magnitud antes de cerrar un diseño — el par en un perno, la fuerza que devuelve un muelle, la frecuencia a la que resuena un circuito, cuánto tarda la luz en llegar.

¿Cuál es el error más frecuente?

Meter un valor en la unidad equivocada. Las fórmulas de física asumen el SI de principio a fin: gramos en vez de kilogramos o centímetros en vez de metros desplazan la respuesta en potencias de diez sin aviso alguno.

¿Qué precisión tiene y cuáles son sus límites?

Flujo ideal (sin viscosidad ni compresibilidad) — sin pérdidas por fricción o bomba. Deja el campo a resolver en cualquier valor; se ignora.

¿Cuál es la diferencia entre la Calculadora de la ecuación de Bernoulli y la Calculadora de la ecuación de las lentes delgadas?

Esta devuelve Valor resuelto y Magnitud (unidad); la Calculadora de la ecuación de las lentes delgadas devuelve Resultado. Esa es toda la diferencia: abre la que dé la cifra que buscas.

¿Hay una herramienta para el siguiente paso?

Calculadora de flotabilidad es el más cercano después de este: ¿Flotará o se hundirá? El principio de Arquímedes: el empuje es igual al peso del fluido desplazado, F = ρ·V·g. Con la densidad del fluido, el volumen y la masa del objeto, calcula el empuje, el peso, la fuerza neta, la densidad del objeto, el veredicto flota/se hunde y — si flota — la fracción sumergida.

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