Si la velocidad existe debido al gradiente de presión, ¿por qué hay una distinción entre la velocidad del flujo y la velocidad de la presión?

En realidad, la velocidad no requiere un gradiente de presión para existir. Al igual que cualquier otra masa en movimiento, el fluido permanece en movimiento a menos que actúe por una fuerza (o presión). Una vez que el fluido se mueve, sigue moviéndose. Las fuerzas viscosas en las paredes lo ralentizarán con el tiempo, pero esas son fuerzas externas. Un gradiente de presión provoca la aceleración del flujo. Es cierto que necesitaría algún tipo de gradiente de presión para mover un fluido si comenzara desde el reposo.

Ni siquiera sé qué es la “velocidad de presión”. ¿Puedes describir dónde viste esa expresión por favor?

LUEGO:

Según su respuesta a un comentario, al menos tengo una idea de lo que está preguntando. Creo que se relaciona con la teoría cinética de los gases.

Un gas está formado por moléculas que zumban y chocan entre sí todo el tiempo. La energía cinética aleatoria promedio de las moléculas está relacionada con la temperatura del gas.

La teoría cinética de los gases proporciona la siguiente ecuación para la temperatura del gas:

donde T es la temperatura absoluta en kelvin, m es la masa de una molécula del gas,

es la media (indicada por la barra sobre la parte superior) del cuadrado de la velocidad de las partículas, y kB es la constante de Boltzmann.

Para un gas alrededor de la temperatura ambiente, la velocidad promedio de las moléculas es de varios cientos de metros por segundo. Según recuerdo, es de unos 500 m / sy es mayor que la velocidad del sonido en el gas.

Cada vez que una partícula rebota en una pared, su impulso cambia, con una fuerza de reacción en la pared. El efecto colectivo a escala macroscópica es la presión. Aquí hay un fragmento de ese mismo sitio web:

Recordemos que dije que este era el movimiento aleatorio de las moléculas que forman el gas.

La velocidad regular del gas es la parte no aleatoria: la traducción promedio del desorden completo de las moléculas en una región. Si todos van a la deriva como algo de velocidad, llamamos a eso la velocidad del gas, y superpuesta a eso sigue siendo toda la agitación de los movimientos aleatorios con todas sus colisiones correspondientes a la temperatura del gas.

Si eso no es lo que quiso decir, intente recordar más al respecto y puedo intentarlo nuevamente.

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