Donde la presión total cayó 1,080 Pa la disipación era cero — cuando la constante de Bernoulli cruza las líneas de corriente
En el núcleo giratorio de un vórtice la presión total cae 1,080 Pa y la disipación viscosa es cero. Un vórtice de Rankine marca dónde deja de haber pérdida.
Un error del 1% en el diámetro es un 4% en el caudal — media celda de pared y la constante de Poiseuille
El caudal en tubería va con la cuarta potencia del diámetro. El mismo exponente explica una malla con la pared media celda adentro y los tubos de vidrio de Poiseuille en 1838.
La fuerza de Coriolis hizo cero trabajo y el impulsor sumó 1800 J/kg — energía en un marco rotante
Lo que se conserva en un marco rotante es la rotalpía, no la entalpía total. Aquí se verifica numéricamente por qué Coriolis no hace trabajo y de dónde sale realmente la altura de una bomba.
La cuerda doblada aguantó, la cuerda cortada se pasó un 9% — el final numérico de la disputa de 1747
Las ondas viajeras de d'Alembert y la serie de senos de Bernoulli son la misma solución hasta que se trunca. El código muestra de dónde sale el sobrepico del 9%.
Bajar el humo 1 m costó 7 Pa de tiro — la estufa de Franklin y el presupuesto de flotabilidad
La boca de la chimenea no se mueve y aun así un tramo descendente rompe el tiro. Aquí se escribe el libro contable de la flotabilidad y se calcula cuándo el humo entra en la sala.
1950 — Cuando von Neumann difuminó el choque a propósito: viscosidad artificial y desacople par-impar
El truco ξ²(Δu)² que apagó las oscilaciones post-choque y el problema que dejó detrás