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	<title>EjerciciosFyQ</title>
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	<description>Ejercicios Resueltos, Situaciones de aprendizaje y V&#205;DEOS de F&#237;sica y Qu&#237;mica para Secundaria y Bachillerato</description>
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		<title>EjerciciosFyQ</title>
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		<title>[P(1829)] Capilaridad: ley de Jurin</title>
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		<dc:creator>F_y_Q</dc:creator>


		<dc:subject>RESUELTO</dc:subject>
		<dc:subject>Tensi&#243;n superficial</dc:subject>
		<dc:subject>Ley Jurin</dc:subject>

		<description>
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		</description>


 <content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;&lt;a href='https://www.ejercicios-fyq.com/Capilaridad-Ley-de-Jurin-1829' class=&#034;spip_in&#034;&gt;AQU&#205;&lt;/a&gt;&lt;/b&gt; puedes ver el enunciado y la soluci&#243;n del problema que se resuelve en el v&#237;deo.&lt;/p&gt;
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	</item>
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		<title>Tensi&#243;n superficial de un l&#237;quido por el m&#233;todo de Du Nouy (6677)</title>
		<link>https://www.ejercicios-fyq.com/Tension-superficial-de-un-liquido-por-el-metodo-de-Du-Nouy-6677</link>
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		<dc:date>2020-07-06T07:28:23Z</dc:date>
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		<dc:subject>RESUELTO</dc:subject>
		<dc:subject>Tensi&#243;n superficial</dc:subject>

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&lt;p&gt;La tensi&#243;n superficial de un l&#237;quido se puede determinar al medir la fuerza necesaria para apenas levantar un anillo circular de platino de radio &#171;r&#187; de la superficie del l&#237;quido. &lt;br class='autobr' /&gt;
a) Determina una f&#243;rmula para la tensi&#243;n superficial en t&#233;rminos de la fuerza aplicada y radio del anillo. &lt;br class='autobr' /&gt;
b) Calcula la tensi&#243;n superficial para el l&#237;quido bajo estudio si la fuerza aplicada es de y el radio es de 2.8 cm.&lt;/p&gt;


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&lt;a href="https://www.ejercicios-fyq.com/Fluidos" rel="directory"&gt;Fluidos&lt;/a&gt;

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&lt;a href="https://www.ejercicios-fyq.com/Tension-superficial" rel="tag"&gt;Tensi&#243;n superficial&lt;/a&gt;

		</description>


 <content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;La tensi&#243;n superficial de un l&#237;quido se puede determinar al medir la fuerza necesaria para apenas levantar un anillo circular de platino de radio &#171;r&#187; de la superficie del l&#237;quido.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;a) Determina una f&#243;rmula para la tensi&#243;n superficial en t&#233;rminos de la fuerza aplicada y radio del anillo.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;b) Calcula la tensi&#243;n superficial para el l&#237;quido bajo estudio si la fuerza aplicada es de &lt;img src='https://www.ejercicios-fyq.com/local/cache-vignettes/L93xH16/38b5f10179a5f17b94bdd2530cd6017b-1727f.png?1733008791' style='vertical-align:middle;' width='93' height='16' alt=&#034;8.40\cdot 10^{-3}\ N&#034; title=&#034;8.40\cdot 10^{-3}\ N&#034; /&gt; y el radio es de 2.8 cm.&lt;/math&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;hr /&gt;
		&lt;div &lt;div class='rss_ps'&gt;&lt;p&gt;a) La tensi&#243;n superficial de un l&#237;quido es el cociente entre la fuerza que es necesario aplicar para romper la pel&#237;cula que un l&#237;quido forma con la superficie del objeto sumergido (un anillo en el caso de este problema). Esta tensi&#243;n se puede escribir en funci&#243;n de la fuerza aplicada y el doble del per&#237;metro del objeto sumergido y se obtiene la fuerza necesaria por unidad de superficie. La ecuaci&#243;n en funci&#243;n de la fuerza y el radio del anillo es: &lt;br/&gt; &lt;br/&gt; &lt;p class=&#034;spip&#034; style=&#034;text-align: center;&#034;&gt;&lt;img src='https://www.ejercicios-fyq.com/local/cache-TeX/c02eb2200f5bb5a45ae5193c6d5436c1.png' style=&#034;vertical-align:middle;&#034; width=&#034;381&#034; height=&#034;46&#034; alt=&#034;\gamma = \frac{F}{2L}\ \to\ \gamma= \frac{F}{2\cdot 2\pi\cdot r}\ \to\ \fbox{\color[RGB]{192,0,0}{\bm{\gamma = \frac{F}{4\pi\cdot r}}}}&#034; title=&#034;\gamma = \frac{F}{2L}\ \to\ \gamma= \frac{F}{2\cdot 2\pi\cdot r}\ \to\ \fbox{\color[RGB]{192,0,0}{\bm{\gamma = \frac{F}{4\pi\cdot r}}}}&#034; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;br/&gt; b) Si sustituyes los datos del enunciado: &lt;br/&gt; &lt;br/&gt; &lt;p class=&#034;spip&#034; style=&#034;text-align: center;&#034;&gt;&lt;img src='https://www.ejercicios-fyq.com/local/cache-TeX/d8b9b0b8fb0c492a4e3386b2c8665e94.png' style=&#034;vertical-align:middle;&#034; width=&#034;369&#034; height=&#034;48&#034; alt=&#034;\gamma = \frac{8.4\cdot 10^{-3}\ N}{4\pi\cdot 2.8\cdot 10^{-2}\ m}= \fbox{\color[RGB]{192,0,0}{\bm{2.39\cdot 10^{-2}\ \frac{N}{m}}}}&#034; title=&#034;\gamma = \frac{8.4\cdot 10^{-3}\ N}{4\pi\cdot 2.8\cdot 10^{-2}\ m}= \fbox{\color[RGB]{192,0,0}{\bm{2.39\cdot 10^{-2}\ \frac{N}{m}}}}&#034; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/math&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
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