Ejercicios presión y manómetros

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Según el manómetro de tubo inclinado de la figura, la presión en el tubo A es de 0,8 psi. El fluido en ambos tubos A y B es agua, y el fluido en el manómetro tiene un GE = 2,6. ¿Cuál es la presión en el punto B correspondiente a la lectura diferencial que se muestra?



Según el manómetro de tubo inclinado de la figura, la presión en el tubo A es de 0,8 psi. El fluido en ambos tubos A y B es agua, y el fluido en el manómetro tiene un GE = 2,6. ¿Cuál es la presión en el punto B correspondiente a la lectura diferencial que se muestra?

Un depósito cerrado contiene aire comprimido y aceite (GE aceite = 0,90). Al depósito se conecta un manómetro de tubo en U con mercurio (GE Hg = 13,6). Para las alturas de columna h1 = 36 pulgadas, h2 = 6 pulgadas y h3 = 9 pulgadas, determine la altura de presión en el manómetro de Bourdon en psig (presión manómetrica).


Un depósito cerrado contiene aire comprimido y aceite (GE aceite = 0,90). Al depósito se conecta un manómetro de tubo en U con mercurio (GE Hg = 13,6). Para las alturas de columna h1 = 36 pulgadas, h2 = 6 pulgadas y h3 = 9 pulgadas, determine la altura de presión en el manómetro de Bourdon en psig (presión manómetrica).

El aire fluye por un ducto sometido a una succión de 4.0 cm H2O. El barómetro indica que la presión atmosférica es de 730 mm Hg. ¿Cuál es la presión absoluta del gas en pulgadas de mercurio?


El aire fluye por un ducto sometido a una succión de 4.0 cm H2O. El barómetro indica que la presión atmosférica es de 730 mm Hg. ¿Cuál es la presión absoluta del gas en pulgadas de mercurio?

Un tubo de agua está conectado a un manómetro con doble U, como se muestra en la figura P1-119E, en una ubicación en la que la presión atmosférica local es de 14.2 psia. Determine la presión absoluta en el centro del tubo.



Un tubo de agua está conectado a un manómetro con doble U, como se muestra en la figura P1-119E, en una ubicación en la que la presión atmosférica local es de 14.2 psia. Determine la presión absoluta en el centro del tubo.

Un tubo en U tiene sus ramas abiertas a la atmósfera. Entonces, se vierten volúmenes iguales de agua y aceite ligero (r 49.3 lbm/pie2) en las ramas. Una persona sopla por el lado del aceite del tubo en U, hasta que la superficie de contacto entre los dos líquidos se mueve hasta el fondo del tubo en U, por lo que los niveles de líquido en las dos ramas son iguales. Si la altura de líquido en cada rama es 30 pulgadas, calcule la presión manométrica que ejerce la persona al soplar.




Un tubo en U tiene sus ramas abiertas a la atmósfera. Entonces, se vierten volúmenes iguales de agua y aceite ligero (r   49.3 lbm/pie2) en las ramas. Una persona sopla por el lado del aceite del tubo en U, hasta que la superficie de contacto entre los dos líquidos se mueve hasta el fondo del tubo en U, por lo que los niveles de líquido en las dos ramas son iguales. Si la altura de líquido en cada rama es 30 pulgadas, calcule la presión manométrica que ejerce la persona al soplar.

Al medir pequeñas diferencias de temperatura con un manómetro, una de sus ramas está inclinada, para mejorar la exactitud de la medición. (La diferencia de presión sigue siendo proporcional a la distancia vertical y no a la longitud del tubo ocupada por el líquido.) La presión del aire en un ducto circular se mide usando un manómetro, cuya rama abierta está inclinada formando 45° con la horizontal, como muestra la figura P1-116. La densidad del líquido en el manómetro es 0.81 kg/L, y la densidad
vertical entre los niveles del fluido en las dos ramas del manómetro es 12 cm. Calcule la presión manométrica del aire en el ducto, y la longitud de la columna de líquido en la rama inclinada, por arriba del nivel del líquido en la rama vertical.



Un tubo de vidrio está conectado a un tubo de agua, como se muestra en la figura P1-115. Si la presión de agua en la parte inferior del tubo de vidrio es de 120 kPa, y la presión atmosférica es de 99 kPa, determine cuánto subirá el agua en el tubo de vidrio, en m. Tome la densidad del agua como 1.000 kg/m3.


Un tubo de vidrio está conectado a un tubo de agua, como se muestra en la figura P1-115. Si la presión de agua en la parte inferior del tubo de vidrio es de 120 kPa, y la presión atmosférica es de 99 kPa, determine cuánto subirá el agua en el tubo de vidrio, en m. Tome la densidad del agua como 1.000 kg/m3.

Un dispositivo cilindro-émbolo vertical contiene un gas a una presión absoluta de 180 kPa. La presión atmosférica exterior es 100 kPa, y el área del émbolo es de 25 cm2. Determine la masa del émbolo.


Un dispositivo cilindro-émbolo vertical contiene un gas a una presión absoluta de 180 kPa. La presión atmosférica exterior es 100 kPa, y el área del émbolo es de 25 cm2. Determine la masa del émbolo.

La mitad inferior de un contenedor cilíndrico de 10 m de altura está llena de agua (ρ = 1 000 kg/m3), y la mitad superior está llena de aceite, que tiene una densidad relativa de 0.85. Determine la diferencia de presión entre la parte superior y la inferior del cilindro.


La mitad inferior de un contenedor cilíndrico de 10 m de altura está llena de agua (ρ = 1 000 kg/m3), y la mitad superior está llena de aceite, que tiene una densidad relativa de 0.85. Determine la diferencia de presión entre la parte superior y la inferior del cilindro.

Con frecuencia, los globos se llenan con gas helio, porque sólo pesa la séptima parte de lo que pesa el aire bajo condiciones idénticas. La fuerza de flotación, que se puede expresar como Fb = ρaire x g x Vglobo, impulsará de subida al globo. Si el globo tiene 12 m de diámetro y lleva dos personas de 85 kg cada una, determine su aceleración al soltarlo. Suponga que la densidad del aire es 1.16 kg/m3 y desprecie el peso de sogas y la canastilla.



Con frecuencia, los globos se llenan con gas helio, porque sólo pesa la séptima parte de lo que pesa el aire bajo condiciones idénticas. La fuerza de flotación, que se puede expresar como Fb   rairegVglobo, impulsará de subida al globo. Si el globo tiene 12 m de diámetro y lleva dos personas de 85 kg cada una, determine su aceleración al soltarlo. Suponga que la densidad del aire es 1.16 kg/m3 y desprecie el peso de sogas y la canastilla.

Un sistema de acondicionamiento de aire requiere un tramo de ducto de 20 m de longitud y de 15 cm de diámetro, que debe colocarse bajo el agua. Determine la fuerza dirigida hacia arriba que el agua ejercerá sobre el ducto. Suponga que las densidades del aire y del agua son 1.3 kg/m3 y 1 000 kg/m3, respectivamente.

Un sistema de acondicionamiento de aire requiere un tramo de ducto de 20 m de longitud y de 15 cm de diámetro, que debe colocarse bajo el agua. Determine la fuerza dirigida hacia arriba que el agua ejercerá sobre el ducto. Suponga que las densidades del aire y del agua son 1.3 kg/m3 y 1 000 kg/m3, respectivamente.



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32 Comentarios

  1. LOS EJERCICIOS SON RESUELTOS BIEN COMPRENSIBLE.....SUBIR MAS EJERCICIOS RESUELTOS....!

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    1. En la gráfica se muestra un auto que pesa 13200N. El pistón del lado izquierdo de la prensa hidráulica tiene un diámetro de 30 cm. El diámetro del pistón mayor de 350 cm. Determina el valor de F1.

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  2. Excelente apoyo, gracias me sirve para verificar mis resultados...

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  3. Excelente me sirvió en pleno examen

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  4. Hay cosas que no entiendo con el sistema ingles

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  5. Solo hay q analizar los ejercícios 🤓🤓🤓🤓🤓🤓🧐

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  6. Exelente apoya laverdad me ayudo dastante

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  7. Muchas gracias por las resoluciones. ¿Me pueden decir qué libro es?

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    1. Hola Giselle! Gracias a todos por sus comentarios y apoyo, la mayoría de ejercicios se encuentran en el libro de Cengel Termodinámica 7,8 o 9 edición.

      Pronto subiremos más ejercicios y mejoraremos la presentación.

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    2. ¿Y como para cuando los suben por que los necesito para el siguiente jueves? Necestito del 3-53C a 3-76

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    3. Podrían decirme a que libro pertenecen los ejercicios 1 y 2. Por favor, los que dicen así:

      1) Según el manómetro de tubo inclinado de la figura, la presión en el tubo A es de 0,8 psi. El fluido en ambos tubos A y B es agua, y el fluido en el manómetro tiene un...

      2) Un depósito cerrado contiene aire comprimido y aceite (GE aceite = 0,90). Al depósito se conecta un manómetro de tubo en U con mercurio

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  8. porque en el ejrcicio 2 se divide la presion del aire entre la presion del agua, si no hay agua

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  9. 1. un manómetro de un tubo en u se utiliza para medir la presión en una tubería de agua. Determine la presión del agua así la lectura del manómetro es de 0.6m. El mercurio es 13.6 veces más pesado que el agua. Como se resuelve este ejercicio

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  10. Muchas gracias me alludaron mucho las resoluciones

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  11. Hola! muchas gracias por la ayuda, tengo un comentario importante, en el ejercicio "Un tubo de agua está conectado a un manómetro con doble U, como se muestra en la figura P1-119E, en una ubicación en la que la presión atmosférica local es de 14.2 psia. Determine la presión absoluta en el centro del tubo." Divides las medidas de longitud que están en pulgadas, por 12, la conversión esta mal hecha, para pasar a pies sería multiplicar por 12, no dividir. De resto esta perfecto, gracias!

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  12. Muchas gracias, es indispensable para aprender a desenvolverse en las físicas y no cometer errores.

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  13. ¿Por qué en el ejercicio 2 entra la densidad del agua si no hay agua?

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  14. Graciaaaaas, me sirvió muchísimo porque hay algunas cosas que el libro da por entendido y para mí es complicado interpretar.

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  15. El medidor de presión de una torre de proceso indica un vacío de 5.35 inHg. El barómetro indica 39.31 inHg. ¿Cuál es la presión dentro de la torre en psia?

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  16. En la figura el punto B tiene una presión de 12 PSI. Determinar: a) la presión en el punto A, b) si la
    presión en el punto B disminuye 8 PSI cuál es la nueva lectura diferencial de altura.?

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  17. Un recipiente con varios líquidos se conecta un tubo en u, determine la presión manométrica en a para las densidades relativas y las alturas de columna de líquido especificada asimismo, determine la altura de una columna de mercurio que crearía la misma presión en A.

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  18. cual es la precion del gas para una lectura de manometro de la figura en mm de mercurio cuando la precion manometrica o atmosferica es 744mmHg

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  19. Se tiene un recipiente rígido que contiene 6
    litros de oxígeno a 30 °C, el cual tiene acoplado un
    manómetro de rama inclinada, conteniendo agua
    como líquido manométrico, la longitud manométrica
    Les de 77.52 cm y el ángulo de inclinación es de 45º.
    Calcular la cantidad de gas que se debe dejar salir o
    introducir para que la presión se duplique, si la
    temperatura desciende hasta 15 °C.

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  20. 1. En la figura, el líquido manométrico es agua y el líquido de las tuberías aceite, l = 90 cm. Densidad relativa del aceite 0.85.

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  21. Con respecto al ptoblema "La mitad inferior de un contenedor cilíndrico de 10 m de altura está llena de agua (ρ = 1 000 kg/m3), y la mitad superior está llena de aceite, que tiene una densidad relativa de 0.85. Determine la diferencia de presión entre la parte superior y la inferior del cilindro." se supone que la diferencia debería ser la resta no la suma o el total, por lo que la diferencia de presiones es 8.65 kpa

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  22. podrian ayudarme?

    El manómetro inclinado que se muestra tiene D = 90 mm y d = 6 mm, el fluido del manómetro es aceite rojo Merián. La longitud del tubo medición es de 0,6 m, θ = 30º. Determine la máxima presión, en Pa que puede ser medida con este manómetro.


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