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13 dic 2025

22 páginas

Guía Básica sobre Mecánica de Fluidos

J

javita acevedo

@javitaacevedo

La mecánica de fluidos estudia el comportamiento de líquidos y... Mostrar más

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Mecánica de Fluidos
1. Introducción a la Mecánica de Fluidos
Un fluido es cualquier sustancia que puede fluir, es decir, l

Introducción a la Mecánica de Fluidos

Un fluido es cualquier sustancia capaz de fluir, como líquidos y gases. La característica principal que distingue a los fluidos es que no pueden resistir fuerzas cortantes, por lo que cambian su forma fácilmente.

La mecánica de fluidos se divide en dos grandes áreas de estudio: hidrostática (líquidos en reposo) e hidrodinámica (líquidos en movimiento). Estas ramas nos permiten entender fenómenos naturales y desarrollar tecnologías que utilizamos a diario.

Cuando estudiamos los conceptos fundamentales de los fluidos, comenzamos por el volumen, que es el espacio que ocupa un cuerpo. Para objetos regulares, usamos fórmulas específicas cubo:V=a3,esfera:V=4πR3/3,etc.cubo: V = a³, esfera: V = 4πR³/3, etc., mientras que para cuerpos irregulares, podemos determinar su volumen por desplazamiento de agua.

💡 ¿Sabías que el método de desplazamiento de agua fue descubierto por Arquímedes mientras tomaba un baño? Este descubrimiento lo llevó a gritar "¡Eureka!" ("¡Lo encontré!").

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Mecánica de Fluidos
1. Introducción a la Mecánica de Fluidos
Un fluido es cualquier sustancia que puede fluir, es decir, l

Densidad y sus Aplicaciones

La densidad es una propiedad física fundamental que relaciona la masa de un cuerpo con el volumen que ocupa: ρ = m/V. Se mide en kg/m³ o g/cm³, y nos ayuda a entender por qué algunos objetos flotan y otros se hunden.

Los materiales tienen diferentes densidades: el agua tiene 1 g/cm³, la madera aproximadamente 0,8 g/cm³, mientras que el acero alcanza 7,8 g/cm³. Por lo general, los sólidos son más densos que los líquidos, y estos más densos que los gases.

Para determinar la densidad de un objeto, primero medimos su masa con una balanza, luego calculamos su volumen (ya sea por fórmulas o por desplazamiento de agua), y finalmente aplicamos la fórmula ρ = m/V.

🔍 Cuando dos sustancias tienen diferentes densidades, la menos densa flotará sobre la más densa. ¡Es por esto que el hielo 0,917g/cm30,917 g/cm³ flota en el agua 1g/cm31 g/cm³ y el aceite forma gotas sobre el agua!

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Mecánica de Fluidos
1. Introducción a la Mecánica de Fluidos
Un fluido es cualquier sustancia que puede fluir, es decir, l

Presión: Fuerza Distribuida

La presión es la fuerza perpendicular ejercida sobre una superficie por unidad de área: P = F/A. Se mide en Pascales Pa=N/m2Pa = N/m² y aunque es una magnitud escalar, se representa como una flecha perpendicular a la superficie.

Este concepto es crucial porque explica muchos fenómenos cotidianos. Por ejemplo, ¿por qué es más fácil cortar con un cuchillo afilado? Porque al reducir el área de contacto, aumentamos la presión ejercida sobre el material que queremos cortar.

La presión actúa en todas direcciones en un fluido y aumenta con la profundidad. Esta es la razón por la que sentimos presión en los oídos cuando buceamos o por qué las presas son más anchas en la base.

🛠️ En la vida diaria, usamos el concepto de presión constantemente: desde caminar sobre la nieve (usando raquetas para distribuir nuestro peso) hasta inflar neumáticos o medir nuestra presión arterial.

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Mecánica de Fluidos
1. Introducción a la Mecánica de Fluidos
Un fluido es cualquier sustancia que puede fluir, es decir, l

Presión en Sólidos

Cuando un objeto descansa sobre una superficie, ejerce presión debido a su peso. Esta presión depende tanto del peso del objeto como del área de contacto con la superficie.

Por ejemplo, un libro de 0,4 kg con dimensiones de 20 cm × 15 cm ejerce una presión de aproximadamente 130,67 Pa sobre la mesa. Esta presión se calcula dividiendo el peso del libro (3,92 N) entre el área de su base (0,03 m²).

Para un bloque de aluminio más grande y pesado (20 cm × 30 cm × 40 cm), el cálculo es similar: primero calculamos su volumen (0,024 m³), luego su masa utilizando la densidad del aluminio (64,8 kg), y finalmente la presión dividiendo su peso (635,04 N) entre el área de contacto (0,12 m²), lo que resulta en 5.292 Pa.

💡 El concepto de presión explica por qué los clavos son puntiagudos: al reducir el área de contacto, se aumenta enormemente la presión, facilitando la penetración en superficies como la madera.

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Mecánica de Fluidos
1. Introducción a la Mecánica de Fluidos
Un fluido es cualquier sustancia que puede fluir, es decir, l

Presión en Fluidos

La presión hidrostática es la presión que ejerce un fluido en reposo sobre un cuerpo sumergido. Esta presión aumenta linealmente con la profundidad según la fórmula: P = ρgh, donde ρ es la densidad del fluido, g es la aceleración de la gravedad, y h es la profundidad.

Esta relación explica por qué sentimos más presión en nuestros oídos a mayor profundidad mientras buceamos. Por cada 10 metros que descendemos en agua, la presión aumenta aproximadamente en 1 atmósfera.

La presión en fluidos actúa en todas las direcciones, no solo hacia abajo. Esto significa que un objeto sumergido recibe la misma presión desde todos los lados a la misma profundidad.

🌊 Este principio es crucial para el diseño de submarinos, presas y equipos de buceo. Por ejemplo, las paredes de una presa deben ser más gruesas en la base para resistir la mayor presión que existe a mayor profundidad.

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Mecánica de Fluidos
1. Introducción a la Mecánica de Fluidos
Un fluido es cualquier sustancia que puede fluir, es decir, l

Presión Atmosférica

La presión atmosférica es el peso de la columna de aire sobre una superficie. A nivel del mar, su valor es aproximadamente 101.325 Pa (≈ 1,013 × 10⁵ Pa), lo que equivale a 1 atmósfera.

Esta enorme presión no nos aplasta porque nuestro cuerpo está diseñado para equilibrarla, con presiones internas similares. La presión atmosférica disminuye con la altura, lo que explica la dificultad para respirar en las montañas y la necesidad de cabinas presurizadas en aviones.

La presión atmosférica fue demostrada por primera vez con experimentos como el de los hemisferios de Magdeburgo, donde dos equipos de caballos no pudieron separar dos hemisferios metálicos de los que se había extraído el aire.

🌡️ Los cambios en la presión atmosférica pueden predecir el clima: generalmente, una presión atmosférica baja indica mal tiempo (lluvia o tormentas), mientras que una presión alta suele asociarse con buen tiempo.

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1. Introducción a la Mecánica de Fluidos
Un fluido es cualquier sustancia que puede fluir, es decir, l

Experimento de Torricelli y Presión en Líquidos

En 1643, Torricelli realizó un experimento histórico que permitió medir la presión atmosférica. Llenó un tubo de vidrio con mercurio, lo invirtió en un recipiente con mercurio y observó que la columna se estabilizaba a una altura de 76 cm. Esto demostró que la presión atmosférica puede equilibrar una columna de mercurio de esta altura (101.292,8 Pa).

Este experimento dio origen al barómetro de mercurio, el primer instrumento para medir la presión atmosférica con precisión.

Cuando nos sumergimos en un líquido, la presión total a una profundidad h es la suma de la presión atmosférica más la presión del líquido: P = P₀ + ρgh. Esta fórmula es fundamental para calcular la presión en cualquier punto dentro de un fluido.

🔍 El mercurio se usó en este experimento debido a su alta densidad 13.600kg/m313.600 kg/m³. Si Torricelli hubiera usado agua, ¡la columna habría necesitado más de 10 metros de altura para equilibrar la presión atmosférica!

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Un fluido es cualquier sustancia que puede fluir, es decir, l

Presión Absoluta y Manométrica

Cuando trabajamos con presiones en fluidos, es importante distinguir entre dos tipos de medidas:

La presión absoluta es la presión total en un punto, incluida la presión atmosférica: P = P₀ + ρgh. Es la presión real que experimenta un objeto en ese punto.

La presión manométrica es la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica: Pₘₐₙ = P - P₀ = ρgh. Es lo que miden la mayoría de los instrumentos de presión comunes.

Los manómetros son instrumentos diseñados para medir presiones en fluidos. Pueden ser de tubo abierto, donde la diferencia de altura entre las columnas de líquido indica la presión, o manómetros de dial, que convierten la presión en un movimiento de aguja.

🔧 La distinción entre presión absoluta y manométrica es crucial en aplicaciones prácticas. Por ejemplo, cuando inflas una llanta de bicicleta, el valor que marca el medidor es la presión manométrica, no la absoluta.

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Principio de Pascal

El Principio de Pascal establece que cualquier cambio en la presión aplicada a un fluido confinado se transmite sin disminución a todos los puntos del fluido y a las paredes del recipiente que lo contiene.

Este principio, descubierto por Blaise Pascal en el siglo XVII, explica cómo funciona una prensa hidráulica: al aplicar una pequeña fuerza en un émbolo pequeño, se genera una presión que se transmite a un émbolo más grande, multiplicando la fuerza.

La presión dentro del fluido es la misma en todos los puntos P1=P2P₁ = P₂, lo que permite establecer relaciones entre fuerzas y áreas: F₁/A₁ = F₂/A₂, o despejando, F₂ = F₁A2/A1A₂/A₁.

🚗 La próxima vez que veas un auto levantado en un taller mecánico, recuerda que es el Principio de Pascal en acción: una pequeña fuerza aplicada en un punto se convierte en una fuerza mucho mayor en otro, gracias a la diferencia de áreas.

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Un fluido es cualquier sustancia que puede fluir, es decir, l

Prensa Hidráulica

La prensa hidráulica es una aplicación directa del Principio de Pascal que permite multiplicar fuerzas. Consiste en dos cilindros conectados, uno de pequeña área (A₁) y otro de área mayor (A₂).

El principio de funcionamiento es simple: si aplicamos una fuerza F₁ en el émbolo pequeño, generamos una presión que se transmite por todo el fluido. Esta misma presión actúa sobre el émbolo grande, produciendo una fuerza F₂ mucho mayor.

La relación entre las fuerzas y las áreas se expresa como: F₂ = F₁A2/A1A₂/A₁. Esto significa que si el área del segundo émbolo es 10 veces mayor que la del primero, la fuerza también será 10 veces mayor.

💪 Este simple principio físico nos permite realizar tareas que serían imposibles con nuestra fuerza muscular. Puedes comprobarlo construyendo una prensa hidráulica con dos jeringas de diferentes tamaños conectadas por un tubo con agua.

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Vaya, estoy realmente sorprendida. Acabo de probar la app porque la he visto anunciada muchas veces y me he quedado absolutamente alucinada. Esta app es LA AYUDA que quieres para el insti y, sobre todo, ofrece muchísimas cosas, como ejercicios y hojas informativas, que a mí personalmente me han sido MUY útiles.

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Una increíble aplicación, de verdad. Apareció en el momento en que necesitaba una app que me ayude a organizar mis estudios, al igual que para prepararme para los exámenes. Te da una increíble variedad de estudio que simplemente me encanta. Además de ser una gran ayuda para estudiantes de diferentes grados, como la universidad, lo que más me gusta de esta app es que está para diferentes países.

Bárbara

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Me encantó. La app es superior, buena para los estudiantes. No solo te da las respuestas, sino que también te las explica de una manera asombrosa, lo que hace que entiendas súper rápido. La recomiendo mucho si se te hace difícil comprender las materias que te dejan.

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Muy buena aplicación, da información precisa de lo que se le pide. Es eficiente y, sobre todo, tiene varios intereses a escoger, como por ejemplo, temas sobre el ICFES, temas de bachillerato, entre otros. Excelente app.

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Sara

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En el instituto era muy malo en matemáticas, pero gracias a la app, ahora saco mejores notas. Os agradezco mucho que hayáis creado la aplicación.

Roberto

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Me costaba demasiado estudiar porque no entiendo cuando me pongo a estudiar, y en los exámenes me iba mal, hasta que me empezaron a aparecer anuncios y la descargué sin tenerle fe. Gracias a esta aplicación, algo que no entendía hace meses y semanas lo entendí. En esta aplicación mis notas mejoraron, y ya no me tengo que preocupar por estudiar.

Antonella

Argentina

¡Excelente! Amé la app. Me parece súper eficiente. Aparte de que enseña mucho, te ayuda en tus problemas personales y te hace resúmenes. Amo. Amé un montón la app. Sirve para cualquier año, desde sexto hasta quinto año. Aparte, hay resúmenes de otras personas. ¡Nonono, loquísimo! Te la recomiendo al 100%. Efectivamente, es un 10/10.

Usuario argentino

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Excelente experiencia. La aplicación es buenísima, la recomiendo mucho. Es mucho mejor que ChatGPT. Te manda la respuesta de tus búsquedas y, aparte, diapositivas para estudiar. Es magnífica.

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Kitty

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Física

77

13 dic 2025

22 páginas

Guía Básica sobre Mecánica de Fluidos

J

javita acevedo

@javitaacevedo

La mecánica de fluidos estudia el comportamiento de líquidos y gases en reposo (hidrostática) y en movimiento (hidrodinámica). Este campo es fundamental para entender desde por qué flotan los barcos hasta cómo funcionan los sistemas hidráulicos que usamos diariamente.

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Un fluido es cualquier sustancia capaz de fluir, como líquidos y gases. La característica principal que distingue a los fluidos es que no pueden resistir fuerzas cortantes, por lo que cambian su forma fácilmente.

La mecánica de fluidos se divide en dos grandes áreas de estudio: hidrostática (líquidos en reposo) e hidrodinámica (líquidos en movimiento). Estas ramas nos permiten entender fenómenos naturales y desarrollar tecnologías que utilizamos a diario.

Cuando estudiamos los conceptos fundamentales de los fluidos, comenzamos por el volumen, que es el espacio que ocupa un cuerpo. Para objetos regulares, usamos fórmulas específicas cubo:V=a3,esfera:V=4πR3/3,etc.cubo: V = a³, esfera: V = 4πR³/3, etc., mientras que para cuerpos irregulares, podemos determinar su volumen por desplazamiento de agua.

💡 ¿Sabías que el método de desplazamiento de agua fue descubierto por Arquímedes mientras tomaba un baño? Este descubrimiento lo llevó a gritar "¡Eureka!" ("¡Lo encontré!").

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Densidad y sus Aplicaciones

La densidad es una propiedad física fundamental que relaciona la masa de un cuerpo con el volumen que ocupa: ρ = m/V. Se mide en kg/m³ o g/cm³, y nos ayuda a entender por qué algunos objetos flotan y otros se hunden.

Los materiales tienen diferentes densidades: el agua tiene 1 g/cm³, la madera aproximadamente 0,8 g/cm³, mientras que el acero alcanza 7,8 g/cm³. Por lo general, los sólidos son más densos que los líquidos, y estos más densos que los gases.

Para determinar la densidad de un objeto, primero medimos su masa con una balanza, luego calculamos su volumen (ya sea por fórmulas o por desplazamiento de agua), y finalmente aplicamos la fórmula ρ = m/V.

🔍 Cuando dos sustancias tienen diferentes densidades, la menos densa flotará sobre la más densa. ¡Es por esto que el hielo 0,917g/cm30,917 g/cm³ flota en el agua 1g/cm31 g/cm³ y el aceite forma gotas sobre el agua!

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Presión: Fuerza Distribuida

La presión es la fuerza perpendicular ejercida sobre una superficie por unidad de área: P = F/A. Se mide en Pascales Pa=N/m2Pa = N/m² y aunque es una magnitud escalar, se representa como una flecha perpendicular a la superficie.

Este concepto es crucial porque explica muchos fenómenos cotidianos. Por ejemplo, ¿por qué es más fácil cortar con un cuchillo afilado? Porque al reducir el área de contacto, aumentamos la presión ejercida sobre el material que queremos cortar.

La presión actúa en todas direcciones en un fluido y aumenta con la profundidad. Esta es la razón por la que sentimos presión en los oídos cuando buceamos o por qué las presas son más anchas en la base.

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Presión en Sólidos

Cuando un objeto descansa sobre una superficie, ejerce presión debido a su peso. Esta presión depende tanto del peso del objeto como del área de contacto con la superficie.

Por ejemplo, un libro de 0,4 kg con dimensiones de 20 cm × 15 cm ejerce una presión de aproximadamente 130,67 Pa sobre la mesa. Esta presión se calcula dividiendo el peso del libro (3,92 N) entre el área de su base (0,03 m²).

Para un bloque de aluminio más grande y pesado (20 cm × 30 cm × 40 cm), el cálculo es similar: primero calculamos su volumen (0,024 m³), luego su masa utilizando la densidad del aluminio (64,8 kg), y finalmente la presión dividiendo su peso (635,04 N) entre el área de contacto (0,12 m²), lo que resulta en 5.292 Pa.

💡 El concepto de presión explica por qué los clavos son puntiagudos: al reducir el área de contacto, se aumenta enormemente la presión, facilitando la penetración en superficies como la madera.

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Presión en Fluidos

La presión hidrostática es la presión que ejerce un fluido en reposo sobre un cuerpo sumergido. Esta presión aumenta linealmente con la profundidad según la fórmula: P = ρgh, donde ρ es la densidad del fluido, g es la aceleración de la gravedad, y h es la profundidad.

Esta relación explica por qué sentimos más presión en nuestros oídos a mayor profundidad mientras buceamos. Por cada 10 metros que descendemos en agua, la presión aumenta aproximadamente en 1 atmósfera.

La presión en fluidos actúa en todas las direcciones, no solo hacia abajo. Esto significa que un objeto sumergido recibe la misma presión desde todos los lados a la misma profundidad.

🌊 Este principio es crucial para el diseño de submarinos, presas y equipos de buceo. Por ejemplo, las paredes de una presa deben ser más gruesas en la base para resistir la mayor presión que existe a mayor profundidad.

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Presión Atmosférica

La presión atmosférica es el peso de la columna de aire sobre una superficie. A nivel del mar, su valor es aproximadamente 101.325 Pa (≈ 1,013 × 10⁵ Pa), lo que equivale a 1 atmósfera.

Esta enorme presión no nos aplasta porque nuestro cuerpo está diseñado para equilibrarla, con presiones internas similares. La presión atmosférica disminuye con la altura, lo que explica la dificultad para respirar en las montañas y la necesidad de cabinas presurizadas en aviones.

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Experimento de Torricelli y Presión en Líquidos

En 1643, Torricelli realizó un experimento histórico que permitió medir la presión atmosférica. Llenó un tubo de vidrio con mercurio, lo invirtió en un recipiente con mercurio y observó que la columna se estabilizaba a una altura de 76 cm. Esto demostró que la presión atmosférica puede equilibrar una columna de mercurio de esta altura (101.292,8 Pa).

Este experimento dio origen al barómetro de mercurio, el primer instrumento para medir la presión atmosférica con precisión.

Cuando nos sumergimos en un líquido, la presión total a una profundidad h es la suma de la presión atmosférica más la presión del líquido: P = P₀ + ρgh. Esta fórmula es fundamental para calcular la presión en cualquier punto dentro de un fluido.

🔍 El mercurio se usó en este experimento debido a su alta densidad 13.600kg/m313.600 kg/m³. Si Torricelli hubiera usado agua, ¡la columna habría necesitado más de 10 metros de altura para equilibrar la presión atmosférica!

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Presión Absoluta y Manométrica

Cuando trabajamos con presiones en fluidos, es importante distinguir entre dos tipos de medidas:

La presión absoluta es la presión total en un punto, incluida la presión atmosférica: P = P₀ + ρgh. Es la presión real que experimenta un objeto en ese punto.

La presión manométrica es la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica: Pₘₐₙ = P - P₀ = ρgh. Es lo que miden la mayoría de los instrumentos de presión comunes.

Los manómetros son instrumentos diseñados para medir presiones en fluidos. Pueden ser de tubo abierto, donde la diferencia de altura entre las columnas de líquido indica la presión, o manómetros de dial, que convierten la presión en un movimiento de aguja.

🔧 La distinción entre presión absoluta y manométrica es crucial en aplicaciones prácticas. Por ejemplo, cuando inflas una llanta de bicicleta, el valor que marca el medidor es la presión manométrica, no la absoluta.

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Principio de Pascal

El Principio de Pascal establece que cualquier cambio en la presión aplicada a un fluido confinado se transmite sin disminución a todos los puntos del fluido y a las paredes del recipiente que lo contiene.

Este principio, descubierto por Blaise Pascal en el siglo XVII, explica cómo funciona una prensa hidráulica: al aplicar una pequeña fuerza en un émbolo pequeño, se genera una presión que se transmite a un émbolo más grande, multiplicando la fuerza.

La presión dentro del fluido es la misma en todos los puntos P1=P2P₁ = P₂, lo que permite establecer relaciones entre fuerzas y áreas: F₁/A₁ = F₂/A₂, o despejando, F₂ = F₁A2/A1A₂/A₁.

🚗 La próxima vez que veas un auto levantado en un taller mecánico, recuerda que es el Principio de Pascal en acción: una pequeña fuerza aplicada en un punto se convierte en una fuerza mucho mayor en otro, gracias a la diferencia de áreas.

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Mecánica de Fluidos
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Un fluido es cualquier sustancia que puede fluir, es decir, l

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Prensa Hidráulica

La prensa hidráulica es una aplicación directa del Principio de Pascal que permite multiplicar fuerzas. Consiste en dos cilindros conectados, uno de pequeña área (A₁) y otro de área mayor (A₂).

El principio de funcionamiento es simple: si aplicamos una fuerza F₁ en el émbolo pequeño, generamos una presión que se transmite por todo el fluido. Esta misma presión actúa sobre el émbolo grande, produciendo una fuerza F₂ mucho mayor.

La relación entre las fuerzas y las áreas se expresa como: F₂ = F₁A2/A1A₂/A₁. Esto significa que si el área del segundo émbolo es 10 veces mayor que la del primero, la fuerza también será 10 veces mayor.

💪 Este simple principio físico nos permite realizar tareas que serían imposibles con nuestra fuerza muscular. Puedes comprobarlo construyendo una prensa hidráulica con dos jeringas de diferentes tamaños conectadas por un tubo con agua.

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