Cálculo de flujo
De Laplace
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- | <math>\Phi_6 = \int_0^a\int_0^a (x+a)\,\mathrm{d}{x}\,\mathrm{d}{z} = \frac{3a^3}{2}</math> | + | <center><math>\Phi_6 = \int_0^a\int_0^a (x+a)\,\mathrm{d}{x}\,\mathrm{d}{z} = \frac{3a^3}{2}</math> |
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====Flujo total==== | ====Flujo total==== |
Revisión de 16:06 1 oct 2008
Contenido |
1 Enunciado
Para el campo vectorial
calcule su flujo a través de las siguientes superficies cerradas:
- Un cubo de arista a, con un vértice en el origen y aristas , y .
- Un cilindro circular de altura h y radio R, con el eje Z como eje y sus bases situadas en z = 0 y z = h.
- Una esfera de radio R en torno al origen de coordenadas.
En cada caso, halle el flujo por integración directa y por aplicación del teorema de Gauss.
2 Solución
2.1 Superficie cúbica
Para el flujo a través de un cubo, descomponemos la integral en seis partes, una por cada cara.
2.1.1 Cara inferior
Para la cara inferior (z = 0), el campo en estos puntos vale
y el vector diferencial de superficie dirigido al exterior
Al ser ortogonales estos dos vectores el flujo elemental vale
2.1.2 Cara superior
En la cara superior (z = a) el vector vale
y el diferencial de superficie
y resulta el flujo elemental
2.1.3 Cara trasera
Para la cara del fondo (x = 0)
con lo que el flujo elemental es
2.1.4 Cara frontal
Para la cara frontal (x = a)
2.1.5 Cara izquierda
Para la cara izquierda (y = 0)
2.1.6 Cara derecha
Para la cara derecha (y = a)
2.1.7 Flujo total
Sumando las seis contribuciones tenemos el flujo total
2.1.8 Aplicación del teorema de Gauss
Este mismo cálculo, por aplicación del teorema de Gauss queda
Dado que la divergencia es una constante, su integral de volumen es simplemente el producto de esta constante (3) por el volumen del dominio.