Diferencia entre revisiones de «Densidad»

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* libra por [[pie cúbico]] (lb/ft<sup>3</sup>)
* libra por [[pie cúbico]] (lb/ft<sup>3</sup>)
* libra por [[yarda cúbica]] (lb/yd<sup>3</sup>)
* libra por [[yarda cúbica]] (lb/yd<sup>3</sup>)
* libra por [[galón]] (lb/gal)
* libra por Galón (lb/gal)
* libra por [[bushel]] americano (lb/bu)
* libra por [[bushel]] americano (lb/bu)
* [[slug]] por pie cúbico.
* Slug por pie cúbico.


== Densidad media y puntual ==
== Densidad media y puntual ==
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El efecto de la temperatura y la presión en los sólidos y líquidos es muy pequeño, por lo que típicamente la [[compresibilidad]] de un líquido o sólido es de 10<sup>−6</sup>&nbsp;[[Bar (unidad de presión)|bar]]<sup>−1</sup> (1&nbsp;bar=0.1&nbsp;MPa) y el [[coeficiente de dilatación]] térmica es de 10<sup>−5</sup>&nbsp;[[Kelvin|K]]<sup>−1</sup>.
El efecto de la temperatura y la presión en los sólidos y líquidos es muy pequeño, por lo que típicamente la [[compresibilidad]] de un líquido o sólido es de 10<sup>−6</sup>&nbsp;[[Bar (unidad de presión)|bar]]<sup>−1</sup> (1&nbsp;bar=0.1&nbsp;MPa) y el [[coeficiente de dilatación]] térmica es de 10<sup>−5</sup>&nbsp;[[Kelvin|K]]<sup>−1</sup>.


Por otro lado, la densidad de los gases es fuertemente afectada por la presión y la temperatura. La [[ley de los gases ideales]] describe matemáticamente la relación entre estas tres magnitudes:
Por otro lado, la densidad de los gases es fuertemente afectada por la presión y la temperatura. La Ley de los gases ideales describe matemáticamente la relación entre estas tres magnitudes:
:<math>\rho = \frac {mP}{RT}</math>
:<math>\rho = \frac {mP}{RT}</math>


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