Presión – Concepto de presión – Física

Presión se define como la fuerza (F) aplicada a una superficie dada (área A), dada por la ecuación:

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donde, en el SI, la fuerza está dada en Newtons, el área en m² y la presión en Pascal (Pa), es decir,

La presión también se define como el valor medio de la transferencia de momento en las colisiones de partículas con las paredes de un recipiente.

Blaise pascual (1623-1662), a quien se le debe el homenaje de la unidad pascual de presión, fue físico, matemático y filósofo. Se interesó por la hidrostática en 1647, realizando diversos experimentos y descubrimientos. De ellos concluyó en 1648 la existencia del peso del aire, el vacío y que la presión atmosférica disminuye con la altura, asumiendo que existe un vacío por encima de la atmósfera terrestre.

Entre sus descubrimientos se encuentran el reloj de pulsera, la jeringa y el barómetro, además de ser el primero en tener la idea de un sistema de autobuses, organizando una empresa de transporte público.

la unidad de presión Cajero automático también se utiliza a menudo porque es más práctico. Es la presión que ejerce la atmósfera a nivel del mar, dada por

1 atm = 1,01. 105 Sartén

Debe recordarse que la fuerza es una cantidad vectorial, sin embargo la la presión es una cantidad escalar. Esto sucede porque no hay una dirección asociada con la presión, mientras que la fuerza tiene una dirección perpendicular a la superficie bajo presión.

Esta característica de que la presión es proporcional a la fuerza e inversamente proporcional al área, trae varios ejemplos de su uso en la vida cotidiana.

Mientras que si el área disminuye la presión aumenta, tenemos ejemplos como un cuchillo afilado o una aguja, ambos con áreas pequeñas para aumentar la presión, el cuchillo para cortar y la aguja para perforar.

Cuando se aumenta el área, la presión tiende a disminuir. Es el truco que han adoptado los esquiadores para no ejercer demasiada fuerza, hasta el punto de romper el hielo bajo sus pies, utilizando zapatillas con zonas muy amplias, provocando que la fuerza del peso de su cuerpo se extienda por los distintos puntos de la zapatilla. .

La figura 1 muestra que cuando tenemos el mismo bloque, con la misma fuerza de peso, pero posicionado de manera diferente sobre la mesa, podemos tener diferentes presiones (P1, PORdos y P3), ya que el área del bloque en contacto con la mesa es diferente en cada situación.

Figura 1. Bloques de igual peso sobre la mesa, pero con diferentes áreas de contacto. P1, P2 y P3 son las respectivas presiones ejercidas sobre la mesa.

Por lo tanto, la presión, desde el valor más grande al más pequeño, en la Figura 1 será:

POR3 > Pdos > P1

El área de contacto del bloque inclinado es la más pequeña de todas, mientras que la del bloque acostado es la más grande.

en liquidos, la presión se caracteriza por no depender de la forma del recipiente, sino de la profundidad, como se muestra en la Figura 2, donde la presión es la misma en los tres casos. ¡Cuanto mayor sea la profundidad, mayor será la presión!

Figura 2. La presión depende solo de la profundidad H y no de la forma del recipiente.

En els gases, cuanto menor es el volumen, mayor es la presión. Las moléculas, en el caso II, están confinadas con menos espacio, ejerciendo más fuerza sobre las paredes del recipiente. Ver pistones I y II en la figura 3, donde en el caso II la presión es mayor debido al menor volumen.

Figura 3. Pistones con gas en su interior. En II la presión es mayor porque el volumen ha disminuido.

Referencias bibliográficas:

http://ecalculo.if.usp.br/historia/blaise_pascal.htm

HEWITT, Paul G., Física conceptual – 9ª ed. – Bookman, 2008.

Uno de los problemas medioambientales que sufre la agricultura en la actualidad es la compactación del suelo, debido al intenso tráfico de máquinas cada vez más pesadas, lo que reduce la productividad de los cultivos. Una de las formas de prevenir el problema de la compactación del suelo es reemplazar los neumáticos del tractor por más neumáticos:

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