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La explicación general del principio del extractor de aire se basa en la ecuación de Bernoulli: en el área estrecha del conducto, la energía cinética es alta y la presión estática es baja, lo que genera un vacío. De este modo, el gas que se encuentra dentro del recipiente que se quiere vaciar es expulsado hacia afuera. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Por más pequeña que sea la presión estática en ese lugar, su energía mecánica seguramente será mayor que la del entorno atmosférico. ¿Por qué, entonces, el gas dentro del recipiente es extraído? Siempre he creído que el criterio para determinar la dirección del flujo de un fluido es la energía mecánica y no la presión. Por favor, que un experto explique cómo funciona la ecuación de Bernoulli en esta ruta que va desde el recipiente evacuado hasta la boquilla del extractor de aire.
En esencia, ¡todo es conversión de energía! ¡La energía definitivamente debe conservarse! También hay algunos que se llaman aspiradores de aire; seguramente eran modelos utilizados por las generaciones anteriores, en las décadas de 60-80 ¡Casi ya no escuchamos esta palabra! La ecuación de Bernoulli normal es suficiente; hay que tener en cuenta que las velocidades del flujo varían debido a las diferencias en el diámetro de los tubos a lo largo de su longitud.
Has juzgado mal; el jefe dice cómo se debe llamar, y nosotros simplemente seguimos ese nombre. Además, tu respuesta no va al grano.
Sin un dispositivo para extraer el aire, este se libera directamente al ambiente; por lo tanto, no se genera presión negativa en el recipiente. Con un dispositivo para extraer el aire, sí se puede crear presión negativa. Esto significa que la energía mecánica en esa zona del tubo debe ser menor que la del aire ambiental. En ese caso, el gas presente en esa zona no puede ser expulsado hacia la atmósfera. ¿Es que los dos cálculos de Bernoulli para el punto específico en esa zona de la traquea no coinciden?
He pensado que debe ser debido a la capa límite del fluido.