Principio de Arquímedes

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Transcripción:

FLUIDOS EN REPOSO ESCUELA DE FÍSICA (UNAH) GUÍA DE LABORATORIO FÍSICA GENERAL I (FS-100) AUTORES: MANUEL RODRÍGUEZ, MAXIMINO SUAZO Práctica Principio de Arquímedes I. REFERENCIAS Serway, Jewett. Física para ciencias e ingeniería. Séptima edición. Vol. 1. Pag. 389. Cap. 14 - Mecánica de Fluidos. Sears, Zemansky, Young, Freedman. Física Universitaria. Decimosegunda edición. Vol. 1. Pag. 456. Cap. 14 - Mecánica de Fluidos. II. OBJETIVOS Desarrollar habilidades y destrezas en el uso y manejo de materiales y equipo de laboratorio. Verificar el principio de Arquímedes. III. PROBLEMA Considere un objeto metálico que se sumerge en agua. Determine de manera experimental el empuje que experimenta ese objeto y a la vez comparelo con el peso de agua que desaloja. Figura 1: Un objeto metálico sumergido en agua.

IV. REVISIÓN DEL MARCO TEÓRICO De acuerdo a la bibliografía consultada. a) Qué establece el principio de Arquímedes? b) Plantee una ecuación para el empuje F B en términos de la masa de fluido desalojado m d. (1) c) Si se coloca un recipiente conteniendo agua sobre el platillo de una balanza, cualquier objeto de regular tamaño que se introduzca dentro del líquido será detectado por la balanza, es decir, la balanza detectará el equivalente en masa m b del empuje que el agua ejerce sobre el objeto introducido. Plantee una ecuación para el empuje F B en términos de la masa de fluido desalojado m b. (2) d) Iguale las expresiones (1) y (2), anote sus conclusiones al respecto. V. MONTAJE EXPERIMENTAL Materiales y Equipo Cilindro de aluminio o bronce (m 70g). Balanza de pesas móviles con capacidad de medida mayor de 500g y sensibilidad de 0,1g. Beakers 350g, 500g y 800g. Recipiente de rebalse. Soporte (ver Figura 1). Pinza y prensa doble nuez. Hilo y trozo de tela. Gotero. Preparación Coloque un poco de agua dentro del recipiente de rebalse, compruebe que no hayan fugas de agua (de ser así informe a su instructor). Saque el agua y seque el recipiente de rebalse. 2

(a) Montaje para la medición del equivalente en masa del empuje. (b) Disposición para la medición del equivalente en masa del peso del volumen desalojado Figura 2 VI. Procedimiento Experimental Actividad No. 1: Medición del empuje 1. Calibre la balanza. 2. Vierta aproximadamente 400 ml de agua de 500 ml y colóquelo sobre el plato de la balanza (la cantidad de agua no tiene que ser exacta). Efectúe la lectura de la masa M o del beaker más agua y anótela en la casilla correspondiente de la tabla 1. 3. Introduzca completamente el objeto en el agua dentro del beaker atándolo a la vez, mediante el hilo, al brazo horizontal del soporte. Asegúrese de que el objeto no haga contacto con el beaker. 4. Efectúe la medición de la masa M a del beaker más agua más objeto y anótela en la casilla correspondiente de la tabla 1. Actividad No. 2: Medición del peso del fluido desalojado 1. Coloque el recipiente de rebalse sobre la mesa en un lugar apropiado del cual no lo moverá más. A la salida del conducto de rebalse coloque el beaker de 350 ml. 2. Vierta agua en el interior del recipiente de rebalse hasta que el agua se derrame a través del consucto de rebalse. Espere hasta que el agua no fluya más desde el recipiente de rebalse hacia el beaker. 3. Coloque el beaker de 350 ml sobre el plato de la balanza y mida la masa M r del beaker más agua. Anote la lectura en la casilla correspondiente de la tabla 1. 4. Coloque nuevamente el beaker con agua a la salida del conducto de rebalse del recipiente de rebalse. Seque el objeto con un trozo de tela e introdúzcalo en el interior del recipiente de rebalse. Permita que el objeto repose en el fondo del recipiente de rebalse y espere a que el agua cese de derramarse. 5. Recoja con el gotero el agua acumulada a la salida del consucto de rebalse y viértala en el beaker que utilizó para recoger el agua derramada. 6. Coloque nuevamente el beaker con agua sobre el platillo de la balanza y efectúe la lectura de la masa M p del beaker más agua y anótela en la casilla correspondiente de la tabla 1. 7. Repita los pasos del 2. al 5. hasta obtener 5 mediciones. 3

Tabla 1: REGISTRO DE LOS DATOS EXPERIMENTALES No M o (g) M a (g) [M b = M a M o ](g) M r (g) M p (g) [M d = M p M r ](g) 1 2 3 4 5 Actividad 01 Actividad 02 NOTA: Si al preparar el recipiente de rebalse usted recoge el agua derramada en otro recipiente que no sea el beaker, la medida de la masa M p de la medición anterior puede convertirse en la masa M r de la medida siguiente, logrando así realizar menos mediciones y ahorrar tiempo. VII. Tratamiento de los datos experimentales 1. Encuentre el valor promedio de M b y M d con sus errores respectivos. 2. Escriba las expresiones finales para M b y M d en la forma de error absoluto (es decir, en la forma A = A ± A). 3. Calcule los valores máximo y mínimo de M b y M d. 4. Haga una gráfica representando el intervalo respectivo dentro del cual están los valores de M b y M d. 4

VIII. Conclusiones NOTA Sus conclusiones deben hacer referencia al problema planteado y estar fundamentadas en sus resultados experimentales. i) Cuáles son los valores más probables para M b y M d según los resultados experimentales? ii) Cuál es la diferencia porcentual entre M b y M d? Qué se podría hacer para reducirla? iii) Cuál de los errorres absolutos es mayor? A qué se deberá? iv) En base a los resultados, se verificó el Principio de Arquímedes? v) Mencione algunos factores experimentales que pudieron introducir errores en el experimento realizado. Proporcione alguna solución para mejorar el experimento o mencione otro procedimiento experimental que nos conduzca al mismo objetivo. 5