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Larrondo F3 2010 CLASE 3 Conservación de la Energía Principios de conservación macroscópicos: Caudales de cantidades conservadas Flujos de densidades de corriente Principios de conservación microscópicos El operador divergencia Intensidad. El Decibel.

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Larrondo F3 2010

CLASE 3Conservación de la Energía

• Principios de conservación macroscópicos:

– Caudales de cantidades conservadas

– Flujos de densidades de corriente

• Principios de conservación microscópicos

– El operador divergencia

– Intensidad. El Decibel.

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APLICACIONES

la metodología aplicada en esta clase se utiliza en el

estudio de todos los fenómenos de transporte

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LA IDEA

M I

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Larrondo F3 2010

CORRIENTES

WattsJoulepotencia

dt

dUI

AsCeléctricacorrienteI

dt

dQI

skgmásicocaudal

dt

dMI

u

q

m

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Larrondo F3 2010

DENSIDADES DE CORRIENTE

SdJI

SdJI

SdJI

S uu

S qq

S mm

dVU

dVQ

dVM

V U

V q

mV

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Larrondo F3 2010

PRINCIPIOS MACROSCÓPICOS

SdJdVdt

d

SdJdVdt

d

SdJdVdt

d

S u

V

u

S q

V

q

S m

V

m

dVtV

m

dVJV

m

GAUSS !!!

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Larrondo F3 2010

PRINCIPIOS MICROSCÓPICOS

0

0

0

uu

qq

mm

Jt

Jt

Jt

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Larrondo F3 2010

PUNTOS ESENCIALES

Que una magnitud escalar se conserva significa que es imposible

crearla o destruirla

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PUNTOS ESENCIALES

La cantidad de esa magnitud, encerrada en una región, sólo varía si atraviesa las paredes

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Larrondo F3 2010

PUNTOS ESENCIALES

INVENTAMOS

I, J

para expresar esa idea en fórmulas

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Larrondo F3 2010

CASO DEL SONIDO

−∂p∂x

= ⋅∂2φ∂t2

p=−1K

∂φ∂x

⎨⎪⎪

⎩⎪⎪

→ ⋅v →

→ ⋅p∂

∂t→

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Larrondo F3 2010

CASO DEL SONIDO

−v∂p

∂x= δ v

∂v

∂t

p∂p

∂t= −

p

K

∂v

∂x

⎨⎪⎪

⎩⎪⎪

∂∂t

v2δ

2= −v

∂p

∂x

∂t

p2K

2= − p

∂v

∂x

⎨⎪⎪

⎩⎪⎪

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Larrondo F3 2010

CASO DEL SONIDO

∂∂t

p2K

2+

v2δ

2

⎣⎢

⎦⎥= −

∂xpv( )

vpdiv

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EL DECIBEL

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EL DECIBEL

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FIN CLASE 3