Estimado en verdad me encantan tus vídeos son muy entretenidos y muy bien explicados. Si sería bueno ver más las unidades de cada variable. Osea que coloquen las unidades. Excelente buenos vídeos. 🙏🙏🙏
tengo una consulta por la parte donde "se curva el tubo" ¿las presiones se cancelan en esa zona y por eso no se escribe en la formula final porque las presiones son iguales pero tienen diferente sentido?
Profesor cordial saludo muy buen video le quiero hacer una pregunta En el peso especifico del agua hay esta en el Sistema Ingles que es 62.43lbf/pie3 deapues de Libra Esta Fuerza y veo que usted no lo pone o no es necesario en ese problema. que pase bien Dios lo bendiga Y siga subiendo videos que de verdad son excelentes.
profesor disculpe, me podria ayudar con este problema: Un enfermero necesita extraer 20.0 cc de sangre de un paciente y depositarla en un pequeño contenedor de plástico cuyo interior está a presión atmosférica. El enfermero inserta la punta de la aguja de un largo tubo en una vena, donde la presión manométrica promedio es de 30.0 mm Hg. Esto permite que la presión interna en la vena empuje la sangre hacia el recipiente de recolección. La aguja mide 0.900 mm de diámetro y 2.54 cm de largo. El largo tubo es lo suficientemente ancho y suave, de manera que suponemos que su resistencia es insignificante, y que toda la resistencia al flujo sanguíneo ocurre en la delgada aguja. ¿Cuánto tiempo tardará el enfermero en recolectar la muestra?
profesor disculpe podría ayudarme en este problema? Globos en Marte. Se ha propuesto que podría explorarse Marte utilizando globos inflados sostenidos justo arriba de la superficie. La flotación de la atmósfera mantendría los globos en el aire. La densidad de la atmósfera marciana es de 0.0154 kg>m3 (aunque esto varía con la temperatura). Suponga que se fabrican estos globos de un plástico delgado pero resistente con una densidad tal que cada metro cuadrado tiene una masa de 5.00 g. Los inflamos con un gas muy ligero cuya masa puede despreciarse. a) ¿Cuáles deberían ser el radio y la masa de estos globos de manera que se sostengan en el aire justo arriba de la superficie de Marte? b) Si liberamos uno de esos globos del inciso a) en la Tierra, donde la densidad atmosférica es de 1.20 kg>m3 , ¿cuál sería su aceleración inicial suponiendo que el globo tiene el mismo tamaño que en Marte? ¿Ascendería o descendería? c) Si en Marte estos globos tienen cinco veces el radio determinado en el inciso a), ¿qué peso de un paquete de instrumentos podrían cargar?
Por fin un video en donde explican a profundidad, pero conciso y claro!!!!!!! gracias!!!!!!!
Profesor Pflucker: todos sus vídeos son muy interesantes, y sus explicaciones, también, muy bien argumentadas.
Muchas gracias.
Saludos cordiales
Gracias, me ayudó muchísimo.
Estimado en verdad me encantan tus vídeos son muy entretenidos y muy bien explicados. Si sería bueno ver más las unidades de cada variable. Osea que coloquen las unidades. Excelente buenos vídeos. 🙏🙏🙏
Muchas gracias profe!!!! Capisimo!!!!
Excelentes videos, me ayudan muchísimo!!!
muy buen video, me ayudo bastante con mis dudas
Gracias profe..! muy buen video y mas en estos momentos tan difíciles..
Buena explicación 😁
tengo una consulta por la parte donde "se curva el tubo" ¿las presiones se cancelan en esa zona y por eso no se escribe en la formula final porque las presiones son iguales pero tienen diferente sentido?
Excelente Ing.
Disculpe, que pasaría si tuvieran distintas densidades? gracias1
Profesor cordial saludo muy buen video le quiero hacer una pregunta
En el peso especifico del agua hay esta en el Sistema Ingles que es 62.43lbf/pie3 deapues de Libra Esta Fuerza y veo que usted no lo pone o no es necesario en ese problema.
que pase bien Dios lo bendiga Y siga subiendo videos que de verdad son excelentes.
profesor disculpe, me podria ayudar con este problema:
Un enfermero necesita extraer 20.0 cc de sangre de un paciente y depositarla en un pequeño contenedor de plástico cuyo interior está a presión atmosférica. El enfermero inserta la punta de la aguja de un largo tubo en una vena, donde la presión manométrica promedio es de 30.0 mm Hg. Esto permite que la presión interna en la vena empuje la sangre hacia el recipiente de recolección. La aguja mide 0.900 mm de diámetro y 2.54 cm de largo. El largo tubo es lo suficientemente ancho y suave, de manera que suponemos que su resistencia es insignificante, y que toda la resistencia al flujo sanguíneo ocurre en la delgada aguja. ¿Cuánto tiempo tardará el enfermero en recolectar la muestra?
ruclips.net/video/t1_gjdU8Rw4/видео.html
Saludos cordiales
Cómo se le llama este método, por qué a mí lo enseñan de otra manera profesor
profe si tengo un problema con todos los datoas iguales pero en vez de darme 180 psig de dan 19.6kn, como se hace?
profesor disculpe podría ayudarme en este problema?
Globos en Marte. Se ha propuesto que podría explorarse
Marte utilizando globos inflados sostenidos justo arriba de la superficie. La flotación de la atmósfera mantendría los globos en el aire.
La densidad de la atmósfera marciana es de 0.0154 kg>m3 (aunque
esto varía con la temperatura). Suponga que se fabrican estos globos
de un plástico delgado pero resistente con una densidad tal que cada
metro cuadrado tiene una masa de 5.00 g. Los inflamos con un gas
muy ligero cuya masa puede despreciarse. a) ¿Cuáles deberían ser
el radio y la masa de estos globos de manera que se sostengan en el
aire justo arriba de la superficie de Marte? b) Si liberamos uno de
esos globos del inciso a) en la Tierra, donde la densidad atmosférica es de 1.20 kg>m3
, ¿cuál sería su aceleración inicial suponiendo
que el globo tiene el mismo tamaño que en Marte? ¿Ascendería o descendería? c) Si en Marte estos globos tienen cinco veces el radio determinado en el inciso a), ¿qué peso de un paquete de instrumentos
podrían cargar?