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  1. 13 de jul. de 2017 · Toda gota de lluvia en caída libre, tiene una velocidad terminal (velocidad máxima) que se alcanza cuando el rozamiento de la gota con el aire se iguala al peso de dicha gota. A mayor tamaño de la gota, mayor velocidad terminal. Por tanto, suponiendo que las gotas de agua son esferas perfectas:

  2. 27 de ene. de 2019 · Tal y como podemos ver en la tabla que acompaña estas líneas, mientras que para una gotita grande nube o de llovizna (diámetro de 0,2 mm [200 μm]) dicha velocidad es de 0,7 m/s, en el caso de una gota de lluvia de tamaño típico (diámetro de 2 mm [2000 μm]), la velocidad terminal asciende a 6,5 m/s, y si lo que cae es una gota ...

    • Meteorólogo
    • Un Túnel de Viento
    • Las Gotas No Son Siempre Esféricas
    • Los Resultados

    El físico alemán Philipp Lenard, ganador del Premio Nobel de física en 1905 por su trabajo con los rayos catódicos, empezó a estudiar las gotas de lluvia en 1898. Sus resultados fueron publicados en 1904 con el trabajo tituladoÜber Regen (sobre la lluvia) en la revista alemana Meteorologische Zeitschrift(Diario Meteorológico). Para obtener el mayor...

    Las conclusiones de los experimentos de Lenard fueron sorprendentes. Se dio cuenta de que las gotas de lluvia de hasta 2 mm de diámetro presentaban una forma esféricadurante su caída. Tal y como lo imaginamos y dibujamos comúnmente. En cambio, observó que las gotas más grandes de ese tamaño se deformaban durante su caída, adquiriendo una forma pare...

    El físico alemán llegó a la conclusión de que las gotas de agua, mientras más grandes, a mayor velocidad se precipitaban. Pero las gotas de un tamaño superior a los 4,5 mm ya nunca superaban la velocidad máxima de 28,8 km/h. Esa es la velocidad máxima que según Lenard podían alcanzar las gotas de lluvia. Dependiendo del tamaño, siempre hay un momen...

    • Redactor
  3. grande nube o de llovizna (diámetro de 0,2 mm [200 μm]) dicha velocidad es de 0,7 m/s, en el caso de una gota de lluvia de tamaño típico (diámetro de 2 mm [2000 μm]), la velocidad terminal asciende a 6,5 m/s, y si lo que cae es una gota de lluvia grande (diámetro de 5 mm [5000 μm]), lo hará a 9 m/s, lo que aproximadamente son 32 km/h.

  4. ¿Cuál es la fórmula de la velocidad terminal? La fórmula de la velocidad terminal que utilizamos generalmente es la siguiente: \[v_t=\sqrt{\dfrac{2mg}{\rho\cdot A\cdot C_D}},\] donde \(v_t\) es la velocidad terminal del objeto en movimiento \(\rho\) es la densidad del fluido \(C_D\) un número llamado coeficiente de arrastre

  5. Mientras que una gota de 1 mm es capaz de alcanzar los 14 km/h (4 m/s), una de 2 mm llega hasta los 22 km/h (aprox. 6 m/s) y una de entre 3 y 4 mm se acerca a los 30 km/h (8 m/s). Las mayores velocidades terminales se sitúan en el entorno de los 35-40 km/h, asociadas en este caso a las gotas de mayor tamaño: las de 5-6 mm de diámetro.

  6. 5 de mar. de 2018 · Pero las gotas de un tamaño superior a los 4,5 mm ya nunca superaban la velocidad máxima de 28,8 km/h. Esa es la velocidad máxima que según Lenard podía alcanzar cualquier gota de lluvia. Dependiendo del tamaño, siempre hay un momento a partir del cual la gota de lluvia no puede aumentar su velocidad de caída.