Ejercicio resuelto física universidad Fluidos sol-flu-18

La nucleohistona tiene una masa de 2.1 . 106 uma y una densidad de 1520 Kg/m3. a) ¿Cuál es su volumen?. b) Si esta molécula es esférica, ¿ cuál es su radio?. c) Suponiendo que la molécula es esférica, utilizar la ley de Stokes para hallar el coeficiente de rozamiento en agua a 293 K. d) El coeficiente de difusión en agua a 293 K es 9.3 . 10-12 m2/s. Hallar el coeficiente de rozamiento a partir de este dato. e) ¿Es esférica la molécula?. Explicarlo.

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Ejercicio resuelto física universidad Fluidos sol-flu-16

Un pez que nada en el agua a una velocidad de 0.3 m/s experimenta una fuerza de arrastre proporcional al cuadrado de la velocidad. El área de la sección transversal que presenta al agua es de
2.2 . 10-3 m². a) ¿Cuál es la fuerza de arrastre sobre el pez si su coeficiente de arrastre es 1?. b) ¿Cual es la potencia consumida por el pez contra la fuerza de arrastre?. 

Ejercicio resuelto física universidad Fluidos sol-flu-16

Ejercicio resuelto física universidad Fluidos sol-flu-8

Calcular el tiempo necesario para que un eritrocito en suspensión en plasma fisiológico y situado a una altura de 5 cm sobre el fondo del tubo se deposite por efecto de la gravedad normal. Datos del plasma fisiológico: densidad = 1.006 g/cm3, viscosidad = 1 cp. Datos del eritrocito: densidad = 1.1 g/cm3, radio (suponiéndolo esférico) = 2.8 μm, coeficiente de fricción molecular: Φ = 1.17 Φesfera. Temperatura = 20 ºC. 

Ejercicio resuelto física universidad Fluidos sol-flu-8

Ejercicio resuelto física universidad Fluidos sol-flu-1

Determinar el máximo radio para el que se puede utilizar la ley de Stokes si queremos determinar la velocidad terminal de partículas esféricas de polvo de densidad 3 . 103 Kg/m3. a) cuando están en aire a 20 º C. b) cuando están en agua a 20 º C. Densidad del aire a 20 º C = 1.20 kg/m3. Viscosidad del aire a 20 º C = 1.81 . 10-5 Kg/m.s. Viscosidad del agua a 20º C = 1.05 . 10-3 Kg/m . s. 

Ejercicio resuelto física universidad Fluidos sol-flu-1

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