¿Por qué soplar una vela la apaga pero chuparla no?

Alternativamente, ¿por qué la fuerza creada al soplar aire se siente mucho más fuerte que la fuerza creada al aspirar aire?

Ok, entonces olvídate del factor humano involucrado en soplar velas . Considere una aspiradora con un extremo de succión y un extremo de soplado. Cualquiera que lo haya probado nota que el extremo del soplador crea una fuerza mucho mayor que el extremo de la succión, a pesar de que la descarga es (más o menos) igual en ambos extremos.

¿Por qué pasó esto?

Fundamentalmente, las mismas ideas subyacen a una investigación relacionada: ¿Por qué un autobús no explota debido a la presión interna?
Leí en una biografía de Richard Feynman, sobre una pregunta divertida, que tiene una respuesta similar: ¿qué sucede si inviertes el flujo en uno de esos rociadores de agua giratorios? ¿En qué dirección gira?
@ÉmileJetzer, la biografía se titula "Seguramente está bromeando, Sr. Feynman". El problema se llama el problema del aspersor de Feynman . en.wikipedia.org/wiki/Feynman_sprinkler
¿Es posible que soplar aire de una manguera de vacío sea principalmente un flujo de aire turbulento pero aspirar sea mucho más un flujo de aire laminar, por lo tanto, menos "perturbador"?
Tenga en cuenta que si coloca la mano en la parte posterior de un ventilador (es decir, el lado de "succión"), se siente mucho más suave que si la coloca en la parte delantera (es decir, el lado de "soplado"). ¿Y qué hace someter una llama a una brisa suave?

Respuestas (2)

En un soplador, el aire se dirige a lo largo del eje del soplador a medida que sale, creando un cono estrecho de alta presión. La presión de salida también puede ser varias veces la presión atmosférica.

A la entrada de una ventosa, la zona de baja presión es alimentada por un ángulo mucho más amplio de aire atmosférico a presión atmosférica. Además, la presión negativa puede ser, como máximo, 1x la presión atmosférica. por lo tanto, el flujo de entrada tiene un límite superior a su velocidad.

La diferencia se siente fácilmente si se acerca la mano a la boca. Apenas puedes sentir el viento de la succión.
Sin embargo, ¿por qué soplar crea un camino estrecho direccional, pero la succión se alimenta con un ángulo más amplio?

Mira el agua que se va por un desagüe. Tiene una simetría rotacional y entra en un vórtice , cuyas condiciones de contorno perpendiculares al flujo cubren un área mucho mayor que el orificio del drenaje.

Observe el agua que sale de una manguera. Las condiciones de contorno que definen el vórtice deben comenzar con el área de la manguera perpendicular al movimiento.

Es lo mismo con el aire, soplar por la boca es el límite del vórtice, por lo que la energía por unidad de área transportada por el flujo es mucho mayor que la inhalación. Al inhalar, los límites del vórtice son variables pero ciertamente mucho más grandes que el orificio de la boca, por lo que la energía transportada por el flujo de aire inducido por unidad de área es mucho menor.

Es el impacto del aire lo que apaga la vela, y el área de la llama es pequeña para que un golpe direccional de la boca pueda apagarla. Al inhalar, el área cubierta por el flujo no se puede controlar y la energía por unidad de área que impacta en la llama es mucho menor.

¡Fantástico!: Estaba buscando a tientas algo como esto, pero realmente no tenía idea de cómo condensar mis pensamientos en una respuesta.