{"id":223,"date":"2020-02-08T22:29:58","date_gmt":"2020-02-08T21:29:58","guid":{"rendered":"https:\/\/blogs.ugr.es\/physics-zip\/?p=223"},"modified":"2020-02-08T22:29:58","modified_gmt":"2020-02-08T21:29:58","slug":"la-mal-llamada-fuerza-viscosa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogs.ugr.es\/physics-zip\/la-mal-llamada-fuerza-viscosa\/","title":{"rendered":"La mal llamada fuerza viscosa"},"content":{"rendered":"<p>El arrastre, en el contexto de la Din\u00e1mica de fluidos, hace referencia a las fuerzas que act\u00faan sobre un objeto s\u00f3lido en la direcci\u00f3n de la velocidad relativa del flujo del fluido. Las fuerzas aerodin\u00e1micas sobre un cuerpo provienen principalmente de las diferencias de presi\u00f3n y de los esfuerzos de cizalla viscosos. Por esta raz\u00f3n la fuerza de arrastre puede dividirse en dos componentes: el arrastre de fricci\u00f3n (arrastre viscoso) y el arrastre de presi\u00f3n (arrastre de forma). La ley de Stokes para una esfera resulta de la suma de ambas, aunque no lo parezca (pesando la fuerza viscosa con un factor 2\/3 y la de presi\u00f3n con 1\/3). De la ley de Stokes se ha generalizado a la ley de fuerzas (emp\u00edrica) expresada como <em>-b v^gamma<\/em>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El arrastre, en el contexto de la Din\u00e1mica de fluidos, hace referencia a las fuerzas que act\u00faan sobre un objeto s\u00f3lido en la direcci\u00f3n de la velocidad relativa del flujo del fluido. Las fuerzas aerodin\u00e1micas sobre un cuerpo provienen principalmente de las diferencias de presi\u00f3n y de los esfuerzos de cizalla viscosos. Por esta raz\u00f3n [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":524,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_genesis_hide_title":false,"_genesis_hide_breadcrumbs":false,"_genesis_hide_singular_image":false,"_genesis_hide_footer_widgets":false,"_genesis_custom_body_class":"","_genesis_custom_post_class":"","_genesis_layout":"","footnotes":"","_members_access_role":[],"_members_access_error":""},"categories":[15],"tags":[],"class_list":["post-223","post","type-post","status-publish","format-standard","category-dynamics","entry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/blogs.ugr.es\/physics-zip\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/223","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/blogs.ugr.es\/physics-zip\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/blogs.ugr.es\/physics-zip\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blogs.ugr.es\/physics-zip\/wp-json\/wp\/v2\/users\/524"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blogs.ugr.es\/physics-zip\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=223"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/blogs.ugr.es\/physics-zip\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/223\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":224,"href":"https:\/\/blogs.ugr.es\/physics-zip\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/223\/revisions\/224"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/blogs.ugr.es\/physics-zip\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=223"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/blogs.ugr.es\/physics-zip\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=223"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/blogs.ugr.es\/physics-zip\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=223"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}