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Bord e 200 Mai (Fig. 1-25 (A) Ttfts t tf t . Fig. 1-25 20 0 CAPÍTULO 1 YO desde la consideración de la película (véase la Fig. 1-25), - 2y cos 45° + (ap) (ad2) /4 = 0, - (2) (0,1460 ) (0475) (cos 45 °) + (4) [ (n) (120%)2/4] = 0, Ap = 4.13 Pa gage. Desde la fuerza de los materiales, para equiparar de cr las ecuaciones dadas en este problema y en Prob. 1,109 . Mx Ap Mx Z[ ( " ) / 1000r - 0,0001571 m4 Ap _ 1 J = A p = 4 . 1 6 P a g a g e 4AGV - GJ 2 (4) (0,1460 (0,001120 ) -0,0001571 La medición de la presión se encuentra muy cerca de lo que se espera de la teoría. 41,111 Encontrar el ascenso capilar en el tubo se muestra en la Fig. 1-26 De agua-aire-vidrio interface ( 0 = 0 °) si el radio del tubo 1 Mm y la temperatura es de 20 °C. 2A cos 6 (2) (0,0728 )cos ( 0 °) h - - - 0,0148 M o 14,8 mm PGR (1000) (9,81 ) (1+w) Fig. 1- 26 1,112 Encontrar el ascenso capilar en el tubo se muestra en la Fig. 1-26 De mercurio-aire-vidrio interfaz con 0 = 130° si el tubo Radio es de 1 mm y la temperatura es de 20 °C. 2A cos 0 (2) (0,514 )cos (130 °) H =- Pgr (13 570) (9,81 ) (w-6) 0,0050 M o -5,0 mm 1,113 Si la burbuja es equivalente a un interfaz aire-agua con a = 0,005 lb/ft, lo que es la diferencia de presión entre El interior y el exterior de la burbuja de diámetro 0,003?

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20 0CAPTULO 1YO desde la consideracin de la pelcula (vase la Fig. 1-25), - 2ycos 45 + (ap) (ad2) /4 = 0,-(2) (0,1460 ) (0475) (cos 45 ) + (4) [ (n) (120%)2/4] = 0,Ap =4.13 Pa gage. Desde la fuerza de los materiales, para equiparar de cr las ecuaciones dadas en este problema y en Prob. 1,109 .MxAp MxZ[ ( " ) / 1000r -0,0001571 m4Ap_1J = Ap =4.16 Pa gage4AGV-GJ2(4) (0,1460 (0,001120 )-0,0001571La medicin de la presin se encuentra muy cerca de lo que se espera de la teora.45

200 Mai (Fig. 1-25 (A)

1,111Encontrar el ascenso capilar en el tubo se muestra en la Fig. 1-26 De agua-aire-vidrio interface (0 = 0) si el radio del tubo1 Mm y la temperatura es de 20 C.2Acos6(2) (0,0728 )cos (0 )h --- 0,0148 M o 14,8 mmPGR(1000) (9,81 ) (1+w)Fig. 1-26

1,112Encontrar el ascenso capilar en el tubo se muestra en la Fig. 1-26 De mercurio-aire-vidrio interfaz con0 =130 si el tuboRadio es de 1 mm y la temperatura es de 20 C.2Acos0(2) (0,514 )cos (130 )H=- Pgr(13 570) (9,81 ) (w-6)0,0050 M o -5,0 mm1,113Si la burbuja es equivalente a un interfaz aire-agua cona =0,005 lb/ft, lo que es la diferencia de presin entreEl interior y el exterior de la burbuja de dimetro 0,003?P = 2a/r =(2) (0.005 )4 (0.003 / 2) / 12] = 80,0 lb/ft21,114Circular un pequeo chorro de mercurio 200 Am de dimetro de la apertura. Cul es la diferencia de presin entre el interior y el exterior de el chorro a 20 C?Vase la Fig. 1-27. Equiparar la fuerza debida a la tensin superficial(2al) yla fuerza debido a la presin(PDL), 2al = pdl, p = 2a/D =(2) (0,514 )4200 x 10 ') = 5140 Pa.