Qué conecta esta familia
Los fluidos pueden estar en reposo o en movimiento. Esta ruta comienza por sus propiedades, explica cómo ejercen presión y después aplica esas ideas a tuberías, manómetros, máquinas hidráulicas, flotación y superficies líquidas.
Mapa de aprendizaje
Ruta de Fluidos y presión
Sigue el orden para construir cada idea sobre la anterior o entra al concepto que necesitas.
Paso 1
Comprende las bases
Paso 2
Mide y sigue el fluido
Paso 3
Aplica los principios
Comparación rápida
Compara primero qué representa cada magnitud; así podrás elegir el concepto y la fórmula adecuados antes de resolver los ejemplos.
| Magnitud | Qué responde | Relación básica | Unidad SI |
|---|---|---|---|
| Densidad | ¿Cuánta masa hay por volumen? | ρ=m/V | kg/m³ |
| Presión | ¿Cómo se distribuye la fuerza? | p=F/A | Pa |
| Caudal | ¿Qué volumen pasa por tiempo? | Q=V/t | m³/s |
| Tensión superficial | ¿Qué fuerza actúa por longitud? | γ=F/L | N/m |
10 ejemplos explicados paso a paso
Cada caso presenta problema, datos, principio, sustitución, cálculo, resultado e interpretación.
Agua que cambia de recipiente
Cambia la forma, no el volumen.
Problema: Se pasan 2 L de agua de una jarra a una bandeja. ¿Qué cambia?
- Datos: Mismo líquido; V=2 L; recipientes distintos.
- Principio: Un líquido adopta la forma del recipiente y conserva aproximadamente su volumen.
- Sustitución: Se compara antes y después.
- Cálculo o razonamiento: 2 L=2 L.
- Resultado: Cambia la forma, no el volumen.
- Interpretación: Esta observación introduce qué significa que una sustancia sea fluida.
Mochila sobre la mesa
p=15 kPa.
Problema: Una mochila ejerce 300 N sobre 0,020 m². Calcula la presión media.
- Datos: F=300 N; A=0,020 m².
- Principio: p=F/A.
- Sustitución: p=300/0,020.
- Cálculo o razonamiento: 300÷0,020=15 000.
- Resultado: p=15 kPa.
- Interpretación: La misma mochila produciría menos presión sobre un área mayor.
Fondo de una alberca
Δp=14,7 kPa.
Problema: ¿Cuánto aumenta la presión a 1,5 m en agua?
- Datos: ρ=1000 kg/m³; g=9,8 m/s²; h=1,5 m.
- Principio: Δp=ρgh.
- Sustitución: Δp=1000×9,8×1,5.
- Cálculo o razonamiento: 1000×9,8×1,5=14 700.
- Resultado: Δp=14,7 kPa.
- Interpretación: Es el aumento respecto de la superficie, no la presión absoluta.
Manguera
Q=3 L/s.
Problema: Una manguera entrega 15 L en 5 s. Calcula Q.
- Datos: V=15 L; t=5 s.
- Principio: Q=V/t.
- Sustitución: Q=15/5.
- Cálculo o razonamiento: 15÷5=3.
- Resultado: Q=3 L/s.
- Interpretación: El caudal describe volumen por tiempo, no velocidad lineal.
Tubo estrecho
La velocidad media se duplica.
Problema: El área de una tubería se reduce a la mitad con caudal constante. ¿Cómo cambia v?
- Datos: Q constante; A2=A1/2.
- Principio: Q=Av.
- Sustitución: A1v1=(A1/2)v2.
- Cálculo o razonamiento: v2=2v1.
- Resultado: La velocidad media se duplica.
- Interpretación: El resultado exige flujo incompresible estacionario.
Neumático
pabs=330 kPa.
Problema: Un neumático tiene 230 kPa manométricos y la atmósfera local es 100 kPa. Halla p absoluta.
- Datos: pman=230 kPa; patm=100 kPa.
- Principio: pabs=pman+patm.
- Sustitución: pabs=230+100.
- Cálculo o razonamiento: 230+100=330.
- Resultado: pabs=330 kPa.
- Interpretación: La lectura manométrica compara con el aire exterior.
Gato hidráulico
F2=500 N.
Problema: 50 N actúan en 0,002 m² y el pistón grande mide 0,020 m². Halla F2 ideal.
- Datos: F1=50 N; A1=0,002; A2=0,020.
- Principio: F1/A1=F2/A2.
- Sustitución: F2=50×0,020/0,002.
- Cálculo o razonamiento: 50×10=500.
- Resultado: F2=500 N.
- Interpretación: La fuerza aumenta, pero el pistón grande recorre menos distancia.
Objeto en agua
FB=39,2 N.
Problema: Un cuerpo desplaza 4 L de agua. Calcula el empuje con g=9,8.
- Datos: V=0,004 m³; ρ=1000 kg/m³; g=9,8.
- Principio: FB=ρgV.
- Sustitución: FB=1000×9,8×0,004.
- Cálculo o razonamiento: 1000×9,8×0,004=39,2.
- Resultado: FB=39,2 N.
- Interpretación: Es el peso del agua desplazada.
Peso específico del agua
γ=9800 N/m³.
Problema: Usa ρ=1000 kg/m³ y g=9,8 para calcular γ.
- Datos: ρ=1000; g=9,8.
- Principio: γ=ρg.
- Sustitución: γ=1000×9,8.
- Cálculo o razonamiento: 1000×9,8=9800.
- Resultado: γ=9800 N/m³.
- Interpretación: No es densidad: se expresa como fuerza por volumen.
Película de jabón
F=0,006 N.
Problema: Una película de dos caras tiene γ=0,030 N/m y una barra de 0,10 m. Halla F.
- Datos: γ=0,030 N/m; l=0,10 m; dos caras.
- Principio: F=2γl.
- Sustitución: F=2×0,030×0,10.
- Cálculo o razonamiento: 2×0,030×0,10=0,006.
- Resultado: F=0,006 N.
- Interpretación: Contar una sola cara daría la mitad de la fuerza.
Errores frecuentes
Error: Confundir presión con fuerza.
Corrección: Incluye siempre el área: p=F/A.
Error: Aplicar una fórmula sin declarar si la presión es absoluta o manométrica.
Corrección: Define primero la referencia.
Error: Usar continuidad o Pascal sin comprobar sus condiciones.
Corrección: Declara fluido, régimen, fugas, compresibilidad y diferencias de altura.
Pon a prueba lo aprendido
Pregunta 1 de 10
Un fluido incluye:
Pregunta 2 de 10
p se mide en:
Pregunta 3 de 10
Q se mide en:
Pregunta 4 de 10
Al bajar en agua, p:
Pregunta 5 de 10
Presión manométrica compara con:
Pregunta 6 de 10
Pascal transmite:
Pregunta 7 de 10
Arquímedes calcula:
Pregunta 8 de 10
γ=ρg corresponde a:
Pregunta 9 de 10
γ=F/L en interfaz es:
Pregunta 10 de 10
Continuidad simple usa:
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Revisa tus errores
Preguntas frecuentes
¿Un gas es un fluido?
Sí. Los gases fluyen y se deforman continuamente, aunque son mucho más compresibles que los líquidos.
¿Presión y peso específico son lo mismo?
No. La presión es fuerza por área; el peso específico es peso por volumen.
¿Por qué aumenta la presión al bajar en agua?
Porque las capas inferiores sostienen el peso del fluido situado encima.
¿Una máquina hidráulica crea fuerza o energía?
Puede multiplicar fuerza mediante un área mayor, pero no crea energía: intercambia fuerza por recorrido y tiene pérdidas reales.
¿Flotación y tensión superficial son el mismo fenómeno?
No. La flotación usa el empuje por fluido desplazado; la tensión superficial actúa en una interfaz y se expresa como fuerza por longitud.
Fuentes y revisión editorial
Cómo citar este artículo
Editorial Ejemplode. (2026, 5 de agosto). Fluidos y presión: guía de física paso a paso. https://www.ejemplode.com/fisica/fluidos-y-presion/
Fuentes consultadas
- OpenStax University Physics Volume 1, 14.1: Fluids, Density, and PressureFluidos, densidad, presión y variación hidrostática.
- OpenStax University Physics Volume 1, 14.2: Measuring PressurePresión absoluta, manométrica, atmosférica, barómetros y manómetros.
- OpenStax University Physics Volume 1, 14.3: Pascal’s Principle and HydraulicsPrincipio de Pascal y sistemas hidráulicos.
- OpenStax University Physics Volume 1, 14.4: Archimedes’ Principle and BuoyancyEmpuje, fluido desplazado, flotación y densidad.
- OpenStax College Physics 2e, 12.1: Flow Rate and Its Relation to VelocityCaudal volumétrico, velocidad media y continuidad.
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