Asignatura de mecánica de fluidos: propuesta docente
Aunque se confirme la existencia de la materia oscura, el estado de agregación más abundante en el universo sería el fluido, ya que el plasma estelar la forma más frecuente de materia del cosmos es una generalización del estado fluido. En nuestro planeta, de los 6.1 x 1024 kg de masa que se le atrib...
- Autores:
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Laín Beatove, Santiago
- Tipo de recurso:
- Book
- Fecha de publicación:
- 2011
- Institución:
- Universidad Autónoma de Occidente
- Repositorio:
- RED: Repositorio Educativo Digital UAO
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- Palabra clave:
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Aunque se confirme la existencia de la materia oscura, el estado de agregación más abundante en el universo sería el fluido, ya que el plasma estelar la forma más frecuente de materia del cosmos es una generalización del estado fluido. En nuestro planeta, de los 6.1 x 1024 kg de masa que se le atribuyen, casi una tercera parte se encuentra en forma fluida en su núcleo denso de hierro y níquel fundidos. En el entorno terrestre próximo, los océanos ocupan tres cuartas partes de la superficie del planeta, cuya masa total de agua es de 1.4 x 1021 kg; la atmósfera, por su parte, es un fluido que se extiende centenares de kilómetros sobre la superficie de la tierra, aunque sólo en los primeros 17 km se encuentra, prácticamente, la totalidad de su masa (5.1 x 1018 kg). |
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En el entorno terrestre próximo, los océanos ocupan tres cuartas partes de la superficie del planeta, cuya masa total de agua es de 1.4 x 1021 kg; la atmósfera, por su parte, es un fluido que se extiende centenares de kilómetros sobre la superficie de la tierra, aunque sólo en los primeros 17 km se encuentra, prácticamente, la totalidad de su masa (5.1 x 1018 kg).72 páginasapplication/pdfspaPrograma Editorial Universidad Autónoma de OccidenteCaliCuadernos de investigación y divulgaciónLaín Behatove, S. (2011). Asignatura de mecánica de fluidos: propuesta docente. Programa Editorial Universidad Autónoma de Occidente. https://hdl.handle.net/10614/14305Advances in heat transfer. Oxford U.K.: Elsevier. V. 39, 2006. 653 p. [621.4022 / A244. Transferencia de calor.]Anderson, J.D. Computational fluid dynamics: the basics with applications. Nueva York: McGraw-Hill, 1995. 547 p. [532.05/ A545c. Dinámica de fluidos, Procesamiento electrónico de datos].Antaki, G. Piping and pipeline engineering. Boca Ratón, FL: CRC Press, 2003. 539 p. [621.8672 / A627. Tuberías. Redes de tuberías. Vál- vulas. Diseño de tuberías. Mantenimiento de tuberías. Seguridad en tuberías.]Batchelor, G.K. An introduction to fluid dynamics. Nueva York: Cambridge, 2000. 653 p. [620.1064 / B328. Dinámica de fluidos]Brinsmead, D. Maya fluid effects. Toronto, Canadá: Alias. 2005. 1 DVD (225 min.). [R 006.696 / B858m. Maya. Animación por computador. Diseño en 3D.]Cengel, YA Fundamentals of therma-fluid sciences. Boston, MA: McGraw- Hill, 2001. 1047 p. + 1 CD-ROM. [621.402 / C395f. Termodinámica. Trasmisión de calor. Mecánica de fluidos.]Crowe, C. Multiphase flows with droplets and particles. Boca Ratón, FL: CRC Press, 2000. 471 p. [620.1064 / C953. Dinámica de fluidos. Flujo multifásico. Partículas.]Darbyshire, A. Mechanical engineering: BTEC national option units. Amsterdam: Elsevier, 2003. 411 p. [620.l /D213m. Ingeniería mecánica. Termodinámica. (problemas, ejercicios).]Esposito, A. 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