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Respuesta: En un disco en rotación, cuando una partícula se desplaza desde el centro del disco a lo largo de un radio hacia su borde, se genera una fuerza que provoca una disminución en la velocidad de rotación del disco. Por el contrario, se generará una fuerza que provoca un aumento o disminución en la velocidad de rotación del disco. La magnitud de esta fuerza está directamente relacionada con la masa del cuerpo y con su velocidad de movimiento. La primera persona que estudió sistemáticamente este tipo de fenómenos fue Coriolis; esta fuerza también se conoce como fuerza de Coriolis. Si reemplazamos el movimiento y la trayectoria de las partículas en los fenómenos mencionados por un tubo y el medio que fluye dentro de él, entonces la rotación en dichos fenómenos se limitará a movimientos de ida y vuelta dentro de un rango muy pequeño. Según el principio de Coriolis, cuando el fluido fluye desde el centro hacia el exterior a lo largo del tubo, se genera una fuerza que hace que la frecuencia de rotación de ida y vuelta disminuya. Cuando el fluido fluye hacia el centro a lo largo del tubo, se genera una fuerza que hace que la frecuencia de los movimientos de ida y vuelta aumente. La magnitud de esta fuerza está directamente relacionada con la densidad del medio y con la velocidad del flujo. Se crea un conducto que hace que el medio fluya primero hacia abajo y luego hacia arriba. Se aplica una fuerza de frecuencia fija que hace que la parte inferior del conducto oscile de un lado a otro, lo que permite que las secciones descendente y ascendente del conducto realicen movimientos circulares de ida y vuelta. Cuando el medio fluye a través del tubo, debido a la fuerza de Coriolis, se genera una diferencia de fase entre la frecuencia de vibración en la sección descendente y en la sección ascendente del tubo, y la frecuencia que provoca las vibraciones en todo el tubo. Esta diferencia de fase está en una relación directa con la densidad del medio, la velocidad del flujo y la forma del conducto (área de paso). Al detectar esta diferencia de fase, se puede determinar directamente el caudal de masa. Los medidores de caudal que funcionan según este principio se denominan actualmente medidores de flujo por masa. Medidores de caudal que utilizan el principio del intercambio de energía térmica entre fluidos y sólidos: (de tipo térmico). Se coloca un cuerpo generador de calor en el fluido; al pasar este por dicho cuerpo, se lleva consigo parte del calor. Cuando la temperatura del objeto que genera calor es constante, la temperatura del fluido que fluye a través de dicho objeto varía en sus extremos. La diferencia de temperatura está relacionada con la masa del fluido que fluye a través del mismo. Al medir esta diferencia de temperatura, se puede determinar el caudal del fluido. De la misma manera, manteniendo constante la diferencia de temperatura, también se puede medir el caudal mediante la detección de la temperatura del cuerpo generador de calor o de la energía de calentamiento (corriente eléctrica). Los medidores de caudal que utilizan este principio se denominan generalmente medidores de caudal por calor. Cuando la energía suministrada a un cuerpo que genera calor es constante, la temperatura de dicho cuerpo está relacionada con la masa del fluido que fluye a través de él. Al mismo tiempo, la resistividad eléctrica del cuerpo que genera calor también está relacionada con su temperatura. Al medir la temperatura o el valor de resistencia de este cuerpo, también se puede determinar el caudal del fluido. Los medidores de flujo que utilizan este principio se denominan generalmente medidores de flujo por conductividad térmica. Los medidores de caudal que funcionan según este principio son: anemómetro de hilo caliente, medidor de caudal de Thomas y medidor de capa límite