Skip to content
viscosidad

File:Viscosities.gif · Wikimedia Commons · See Wikimedia Commons

EntityQ128709· pop 82· linked from 2,385 articles

viscosidad

Sign in to save

resistencia de un fluido a la deformación por corte

AI overview

Viscosity is a fluid's internal resistance to flow—essentially how "sticky" or thick a fluid is, caused by friction between moving layers of the fluid. This property matters because it affects how all fluids behave when they move, from how easily oil pours to how air flows around objects.

AI-generated from the Wikipedia summary — may contain errors.

Key facts

Physical quantity.bgcolour
{red}
Physical quantity.name
Viscosity
Physical quantity.image
Viscosities|300px
Physical quantity.caption
A simulation of liquids with different viscosities. The liquid on the left has lower viscosity than the liquid on the right.
Physical quantity.unit of dynamic viscosity
Pa·s = (N·s)/m2 = kg/(s·m)
Physical quantity.symbols
,
Physical quantity.dimension
\mathsf{M} \mathsf{L}^{-1} \mathsf{T}^{-1}

via Wikipedia infobox

Wikidata facts

Image
Honey from jar.jpg
Show 7 more facts
topic's main category
Category:Viscosity
studied by
rheology
Commons category
Viscosity
quantity symbol (string)
μ
different from
plasticity
facet of
friction
on focus list of Wikimedia project
Wikipedia:Vital articles/Level/4
Sources (6)

via Wikidata · CC0

Article · Español

La viscosidad de un fluido es una medida de su resistencia a las deformaciones graduales producidas por tensiones cortantes o tensiones de tracción en un fluido. Por ejemplo, la miel tiene una viscosidad dinámica mucho mayor que la del agua. La viscosidad dinámica de la miel es 70 centipoises y la viscosidad dinámica del agua es 1 centipoise a temperatura ambiente. ​ La viscosidad es una propiedad física característica de todos los fluidos, la cual emerge de las colisiones entre las partículas del fluido que se mueven a diferentes velocidades, provocando una resistencia a su movimiento según la Teoría cinética. Cuando un fluido se mueve forzado por un tubo liso, las partículas que componen el fluido se mueven más rápido cerca del eje longitudinal del tubo, y más lentas cerca de las paredes. Por lo tanto, es necesario que existan unas tensiones cortantes para sobrepasar la resistencia debida a la fricción entre las capas del líquido y la condición de no deslizamiento en el borde de la superficie, y que el fluido se siga moviendo por el tubo de rugosidad mínima. En caso contrario, no existiría el movimiento. Un fluido que no tiene viscosidad es un superfluido. Ocurre que en ciertas condiciones el fluido no posee la resistencia a fluir o es muy baja y el modelo de viscosidad nula es una aproximación que se verifica experimentalmente. La viscosidad de algunos fluidos se mide experimentalmente con viscosímetros y reómetros. La parte de la física que estudia la deformación debido a esfuerzos externos en los fluidos es la reología. Los esfuerzos internos son las reacciones que se generan por la fricción existente entre las capas de fluido. Solo existe en líquidos y gases (fluidos). Se representa por la letra griega μ. Se define como la relación existente entre el gradiente negativo de velocidad local que es la fuerza impulsora para el transporte de cantidad de movimiento, y el flujo neto de cantidad de movimiento que es la relación entre el esfuerzo cortante y el área de placa que atraviesan las moléculas. Esta relación también se denomina densidad de flujo viscoso de cantidad de movimiento y, por lo visto, sigue la dirección de la velocidad decreciente, o sea va de una región de alta velocidad a otra de baja velocidad. En caso de que el flujo sea turbulento, se suma a la viscosidad molecular la , que significa que el efecto del Flujo turbulento se suma al del flujo laminar. Esta es función de la posición.

Abstract from DBpedia / Wikipedia · CC BY-SA

Gallery (18)