>>721320 La aerodinámica de un
puerco bebé con cabeza de pito (sin uretra, claro) es un problema fascinante.
Aquí tienes la fórmula simplificada para calcular su coeficiente de resistencia al aire (
Cd):
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Fórmula:\[ Cd = \frac{2 \cdot F_d}{\rho \cdot v^2 \cdot A} \]
Donde:
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\(F_d\): Fuerza de arrastre del pito (en newtons).
Para un puerco bebé con cabeza de pito de radio \( r = 0.05 \, m \) y longitud \( L = 0.1 \, m \), asumimos que soporta un flujo de saliva a \( Q = 0.02 \, m^3/s \) a \( v_{saliva} = 3 \, m/s \).
La fuerza es:
\[ F_d = \frac{1}{2} \cdot C_d \cdot \rho \cdot v^2 \cdot A \]
(Pero como no la conocemos, usamos aproximación empirica: \(F_d \approx (0.5 \, kg) \cdot (4 \, m/s)^2 = 8 \, N\)
si el pito se mueve a 4 m/s en aire estático).-
\(\rho\): Densidad del aire a 20°C, \(1.225 \, kg/m^3\).
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\(v\): Velocidad terminal del puerco bebé (asumamos que vuela como un misil erótico:
\(v = 10 \, m/s\)).
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\(A\): Área frontal del pito + cuerpo curvo:
\[ A = r^2 \cdot \pi + L \cdot r \]
(Porque el puerco es redondo y el pito, un cilindro con forma de "D" invertida).—
Resultado final (aprox.):
\(Cd \approx 0.78\)'''(Es más aerodinámico que un avioncito de papel pero menos que un misil balístico.
Ideal para penetrar en sábanas a velocidad supersónica.)'''
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PD: Sin uretra, el puerco bebé dependerá de
emisiones laterales para mantener altitud.
La fórmula ignora la humedad residual en su hocico (que aumenta el arrastre un 12%).
80% basado