Carlos Martínez B. Hidrostática 2. Carlos Javier Bernal Avila. Lunes, 16 de noviembre de 2009

Documentos relacionados
Carlos Martínez B. Elasticidad. Carlos Javier Bernal Avila. Lunes, 26 de octubre de 2009

HIDROSTÁTICA. La densidad relativa de una sustancia es la densidad de la sustancia a la densidad del agua ρ = REL. agua

ELASTICIDAD. Determinar experimentalmente el módulo de elasticidad de un material usando una viga.

DIDÁCTICA DEL MEDIO NATURAL I

Presión Hidrostática en Superficies Sumergidas

La estática de fluidos estudia el equilibrio de fluidos. obtiene la ecuación fundamental de la hidrostática.

Principio de Arquímedes

MEDICIÓN DE LA DENSIDAD DE UN SÓLIDO

PRÁCTICA Nº 1: MEDIDA EXPERIMENTAL DE DENSIDADES

FISICA Y QUÍMICA 4º ESO

Fluídos: Es toda sustancia que tiene la capacidad de fluir y pueden ser LÍQUIDOS O GASES.

LABORATORIO DE TERMODINÁMICA.

Fluidos. Repaso. Problemas.

OBJETIVO. Comprobar el Principio de Arquímedes y deducir la fórmula del Empuje

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MÉXICO

Laboratorio de Mecánica de Fluidos I

MECÁNICA Y FLUIDOS. Curso de Verano 1

Presión hidrostática

SOLUCIONARIO GUÍA ELECTIVO Fluidos I: el principio de Pascal y el principio de Arquímedes

Son fluidos tanto los líquidos como los gases, y su forma puede cambiar fácilmente por escurrimiento debido a la acción de fuerzas pequeñas.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ. Nombre del Documento: Plan De Mejoramiento Versión 01 Página 1 de 12

Cálculo de densidades.

PRACTICA DE LABORATORIO NO. 1

PRESION MANOMETRICA Y PRINCIPIO DE ARQUIMEDES. ELABORADO POR: DANIELA ALEJANDRA BARRETO GOMEZ MARIA CAROLINA BENAVIDES MUÑOZ VALENTINA ROJAS MARTINEZ

EXAMEN DE PERIODO 1 GRADO 11

Mecánica de Fluidos y Máquinas Hidráulicas

TEMA7 : Fluidos Capitulo 1. Fluidos en equilibrio

TEORÍA DE FLUIDOS - HIDROSTÁTICA

FÍSICA APLICADA. Facultad de Arquitectura. Unidad 2: MECANICA DE LOS FLUIDOS. Estática Preguntas:

Carlos Martínez B. Dilatación Térmica. Carlos Javier Bernal Avila. Lunes, 21 de diciembre de 2009

Incertidumbres y Métodos Gráficos *

8. DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DE UN SÓLIDO

Medición del módulo de elasticidad de una barra de acero

Wilfrido Massieu ALUMNO GRUPO EQUIPO PROFESOR: FECHA CALIF. PRACTICA No. 8 I. NOMBRE: PRESION HIDROSTATICA Y PRINCIPIOS DE ARQUIMEDES Y PASCAL.

1. 2º EXAMEN. 2. Investigación 11. Fluidos. Contenido:

REPASO TEMA.4. PRESIÓN

I.1.4 Principios Fundamentales

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO Plantel No. 7 El Marqués GUIA DE REGULARIZACIÓN DE FÍSICA II UNIDAD 1

Pauta Ayudantía 6. 1 do Semestre Mecánica de Fluidos - Hidrostática

FISICA I - Trabajo Práctico: Oscilación de varillas suspendidas

FISICA Y QUÍMICA 4º ESO FUERZAS Y PRESIONES EN FLUIDOS AUTOR: VICENTE GUZMÁN BROTÓNS A) Presión Hidrostática

Un vehículo varía su posición tal como se indica en la tabla

Física FLUIDOS. Curso: Física General

GUÍA DE LABORATORIO PARA LA COMPROBACIÓN DEL PRINCIPIO DE ARQUIMEDES 1. INTRODUCCIÓN

LABORATORIO DE FÍSICA FUNDAMENTAL

Cuando sobre una superficie plana de área A se aplica una fuerza normal F de manera uniforme, la presión P viene dada de la siguiente forma:

Práctica 8 Fuerza magnética sobre un conductor

LA MEDIDA. Magnitud es todo aquello que puede ser medido. Por ejemplo una longitud, la masa, el tiempo, la temperatura...

UNIVERSIDAD DON BOSCO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS Asignatura: FÍSICA II

LICEOS DEL EJÉRCITO LICEO SANTA BÁRBARA RECUPERACIÒN SEMESTRAL 2017

MAGNITUDES DE UNA ESFERA

Física de fluidos. Densidad. kg/m. kg/m = S. kg/m. Principio de Arquímedes

HIDROSTÁTICA PRESIÓN. Unidades:

GUIA DE PROBLEMAS Nº6: HIDROSTÁTICA- HIDRODINÁMICA. Premisa de Trabajo:

Sabemos que cuando sumergimos un cuerpo en un fluido, el volumen del sólido es igual al volumen de líquido que se desaloja. = = ,8 = 58800

Laboratorio de Física PRÁCTICA 2

PRINCIPIO DE ARQUIMEDES

La fuerza resultante es la suma vectorial de ambas fuerzas. Al tener la misma dirección y sentidos opuestos es: F Res = 3,5 + ( 1,5) = 2N

Tiro horizontal. Fuerza de rozamiento. Transformación de la energía. Centro de gravedad. Presión. Fuente de Herón. Copa de Arquímedes.

Capitulo 2: Estática de los Fluidos.

FISICA APLICADA. Laboratorio Experimental 1: METROLOGIA

GUÍA DE LABORATORIO PARA LA COMPROBACIÓN DEL PRINCIPIO DE ARQUIMEDES 1. INTRODUCCIÓN

PRÁCTICA 3 DINÁMICA ROTACIONAL

Carlos Martínez Briones. Hidrostática 1. Cristhian Geovanny Ramírez Parrales

Introducción a la Física Experimental Guía de la experiencia Determinación de densidades de líquidos y sólidos mediante la aplicación del Principio de

ESTÁTICA DE FLUIDOS ÍNDICE

física física conceptual aplicada MétodoIDEA Líquidos Entre la y la 1º de bachillerato Félix A. Gutiérrez Múzquiz

Determinación del módulo de Young mediante flexión

Carlos Martínez B. Calor Específico de los Sólidos. Carlos Javier Bernal Avila

Mecánica de fluidos. Fis 018- Ref. Capitulo 10 Giancoli Vol II. 6ta ed. 23 de octubre de 2016

Hidrostática Área Física

ADMINISTRACION DE EMPRESA OPERACIONES INDUSTRIALES Instructor: Ing. Luis Gomez Quispe SEMESTREIII

PSI Física Basada en Álgebra Fluidos Problemas Densidad y Gravedad específica

TECNOLOGIA 1º Año Colegio Sagrado Corazón. Hidrostática y la tecnología.

Las fuerzas y el equilibrio

Trabajo Práctico. i. Si llenamos un vaso con agua y colocamos sobre su boca una hoja de papel y lo invertimos, el agua no se derrama

Saint Gaspar College MISIONEROS DE LA PRECIOSA SANGRE Formando Personas Integras

2. MECÁNICA DE FLUIDOS

Área de Ciencias Naturales LABORATORIO DE FISICA. Física II. Actividad experimental No.1. Propiedades Particulares de la Materia

2do cuatrimestre 2005 Turno FLUIDOS * Hidrostática. , con ρ 1

UNIDAD 4: LAS FUERZAS Y PRESIONES EN FLUIDOS.

DENSIDAD DE LAS FRUTAS

-10- MEDIDA DE LA TENSIÓN SUPERFICIAL DE LÍQUIDOS

DENSIDAD Y PESO ESPECÍFICO

LABORATORIO DE FENÓMENOS COLECTIVOS

BALANZA DE MOHR - WESTPHAL : DENSIDAD ABSOLUTA DE SÓLIDOS

"PRINCIPIO DE ARQUIMEDES" Nº INTEGRANTES (Apellidos, Nombres) FIRMA SECCION NOTA

ρ = P 12 B = Pa P C =

Medición de la Densidad de una Sustancia

Unidad III HIDROESTÁTICA

El trabajo en el laboratorio implica medir magnitudes físicas mediante la utilizacion de instrumentos de medida.

CONTENIDO 1. OBJETIVOS 2. FUNDAMENTO TEORICO 3. MATERIALES 4. PROCEDIMIENTOS 5. DATOS EXPERIMIENTALES 6. ANALISIS DE DATOS 7.

Etapa 1: Escenario de aprendizaje

HIDROSTÁTICA Y FLUIDOS.

TEMA 2. Dinámica, Trabajo, Energía y Presión

COMPONENTE HORIZONTAL DEL CAMPO MAGNÉTICO TERRESTRE

CATEDRA DE FISICA I HIDROSTÁTICA E HIDRODINÁMICA - PROBLEMAS RESUELTOS

Transcripción:

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL INSTITUTO DE CIENCIAS FÍSICAS LABORATORIO DE FISICA B Profesor: Carlos Martínez B. Título de la práctica: Hidrostática 2 Nombre: Carlos Javier Bernal Avila Fecha de entrega del informe: Paralelo: 2 Lunes, 16 de noviembre de 2009 Año: 2009-2010

RESUMEN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (English) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx OBJETIVOS: Investigar el principio de Arquímedes y la fuerza de flotación que actúa sobre un objeto. INTRODUCCIÓN: El principio de Arquímedes establece que un objeto sumergido completa o parcialmente en un fluido sufre un ascenso por una fuerza igual al peso del fluido que desplaza. Cuando se sumerge un objeto con una densidad menor que la del fluido, se hundirá solo hasta que desplace un volumen de fluido con un peso igual al suyo. En ese momento, el objeto está flotando en el fluido y existe el equilibrio. Si la densidad de un objeto es mayor que la del fluido, una fuerza de flotación hacia arriba, resultado de la presión del fluido, actuará sobre el objeto, pero la magnitud de la fuerza de flotación será demasiado pequeña para equilibrar la fuerza del peso ejercida hacia abajo del material más denso. Mientras el objeto se sumerge, su peso aparente disminuye en una cantidad equivalente a la fuerza de flotación. El principio de Pascal dice que el incremento de presión aplicado a una superficie de un fluido incompresible (líquido), contenido en un recipiente indeformable, se transmite con el mismo valor a cada una de las partes del mismo. Buzo de descartes es un experimento sencillo del se utiliza el tubito hueco de vidrio y la pera de caucho de un frasco de colirio (un gotero). La profundidad del tapón de la botella puede regularse. Cuando el tapón desciende lo suficiente, el buzo se hunde hasta el fondo. Cuando se afloja de nuevo el tapón, el buzo vuelve a la superficie.

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL: Antes de comenzar la practica debemos asegurarnos que el equipo de bajo voltaje se encuentre en voltaje 0, ya que si lo conectamos y lo encendemos bruscamente con un voltaje ya inicial podemos provocar la quema del foco y del equipo. Con la ayuda de una regla se mide la longitud de la platina de metal (L) y con el vernier se toman las medidas del ancho (b) y del espesor (h). Recordar que cada una de las mediciones anotadas debe llevar su incertidumbre. Fijamos la platina al soporte de madera y encendemos el equipo de bajo voltaje, ajustamos el tornillo vernier a la platina hasta que el bombillo esté a punto de encender. En este momento debemos fijar nuestro nivel de medición en el tornillo, el cual una vez establecido será el que usaremos durante el desarrollo de la práctica. Ahora si anotamos la medida que nos dé el tornillo y esta será nuestra medición inicial a la que llamaremos. Colocamos un gancho en la mitad de la varilla y con un juego de masas de 0,5 kg, 1,0 kg y 2,0 kg empezamos a ponerlas en él gancho. Se colocan las masas en la mitad de la varilla ya que en ese punto se da la máxima deflexión para cada carga. Observamos que el bombillo este levemente encendido y empezamos la practica colocando la masa de 0,5 kg la varilla se desplazará hacia abajo cierta distancia. Con el tornillo de Vernier, empezaremos a girarlo hasta que el circuito se cierre, nos daremos cuenta que en ese momento la bombilla se encenderá. Anotamos esta primera medida y la llamaremos. El avance vertical de un milímetro en la vertical corresponde a una vuelta del tornillo. La escala horizontal indica la fracción de vuelta y tiene 100 divisiones. Se usara el ajuste de la ecuación (7) para la deflexión máxima ( ) y la carga F para establecer el valor de E del material de la varilla. Después de haber agregado la primera masa, continuamos adicionando mas masas al gancho de tal manera que al final tengamos todas las combinaciones posibles con las masas, así mismo debemos ajustar el vernier hasta que la bombilla se encienda para calcular la deflexión máxima. Esto lo haremos cada vez que se agregue una nueva masa al gancho. Ahora que tenemos todos los datos, hacemos la grafica de (), calculamos el valor de la pendiente e igualamos a la ecuación = el modulo de Young. Completamos la tabla de datos y respondemos las preguntas.. Aplicamos la fórmula para calcula

RESULTADOS: 0,91 cm 2 3 3,74 cm 1,41 cm 1 2,04 cm 4,54 cm 4,98 cm

Calculo del volumen de la muestra dada con su respectivo error: = =(1,41 4,54) 4,98! " =31,88! " = & ' (+ & ('+ ' (& = 1,41 4,54 (0,05)+ 1,41 4,98 (0,05)+ 4,54 4,98 (0,05) =+,-./ = = (2,04 0,91) (3,74 1,41) 4,98! " 2 =6,55! " = & ' (+ & ('+ ' (& = 1,41 4,54 (0,05)+ 1,41 4,98 (0,05)+ 4,54 4,98 (0,05) =+,-./

Determinación del momento de inercia: Datos: '=(3,1 ±0,05)5 10 6 h=(0,6 ±0,05)5 10 6 = 'h! 12 = (3,1 5106 ) 5 (0,6 5 10 6 )! 12 " =5,58 5 10 68 " =9 (0,6 5 106 )! 12 (= 'h! 12 =9 h! 9 ('+ 93'h9(h " 12 12 9 (0,05)+ 9 35 (3,15106 )5(0,6510 6 ) 9(0,05) " 12 =0,01 " =(5,58 ±0,01)510 68 " Encontrar el modulo de Young usando la pendiente -= =! 48- -=! 48 - : ; (80 5 10 6 )! 48 5 (1,00 510 6! )5 (5,58 5 10 68 ) : ; -=1,90 5 10 : ;

(-=! 48 : ; -=9 3!! 9 (+ 9 48 48 9(+9 48 9( / " 35 (80510 6 ) -=9 485 (1,00510 6! )5(5,58510 68 ) 9 (0,05) (80510 6 )! + 9 485 (1,00510 6! )5(5,58510 68 ) 9(0,01) (80510 6 )! +9 485 (1,00510 6! ) 5 (5,58510 68 ) 9(0,20) " -=0,07 510 " -=(1,90 5 10 ±0,07) 510 Porcentajes de Errores Error de la pendiente: % > = 0,20 1,00 (100%)=?@,@% Error del modulo de Young: % >- = 2,00 1,90 (100%)=A,@@% 2,00 Error del momento de Inercia: % >= 0,01 5,58 (100%)=@,BC%

Grafico de la Práctica Preguntas: 1. De acuerdo a los resultados obtenidos, de qué metal está hecha la viga? Explique. Con los experimentos efectuados, el material utilizado es acero, porque el módulo de Young obtenido se aproxima mucho al de este metal. 2. Encuentre la diferencia relativa entre el valor teórico y el valor experimental del módulo de Young. Utilice la diferencia % = (teo-exp)(100%)/teo. %-= (2,00 1,90)510 (2,00)510 (100%)=A,@@% 3. Tomando en cuenta el aparato que utilizó, señale por qué no se obtuvo una concordancia exacta en la pregunta anterior. El resultado que se obtuvo en la práctica varía debido a que en las mediciones tomadas a simple vista existe un porcentaje de error, el cual se propaga con los procesos efectuados. 4. Demuestre que la deflexión máxima ocurre cuando x = l/2. La deflexión máxima ocurre cuando x = l/2 de modo que: &5=! 48- En donde: =

Esto se debe a que el centro de masa de la barra está en la mitad de ella. DISCUSIÓN: Tabla de Datos: Cada una de las medidas fue tomada de forma correcta, midiendo más de una vez y anotando la medida que nos parecía la más aproximada. Cada medición guardo la relación que tenía que ser menor a la medición anterior. Cálculos: En la aplicación correcta de las formulas y datos está la clave para que la práctica sea un éxito, así que debemos fijar mucha atención en esta parte y cada vez que lleguemos a un resultado es aconsejable revisarlo. Errores: El cálculo de errores siempre se debe hacer de la manera correcta, no podemos suponer ni escribir un error aleatoriamente porque estaríamos dañando todo el trabajo práctico que hicimos. Recordar que para cada medición que hagamos siempre existirá un error, porque los materiales con los que trabajamos no son precisos. Resultados: Una vez que todos llegamos a determinar los valores del modulo de Young, la pendiente y la inercia. Comparamos con los otros grupos de trabajo y revisamos en una tabla de elementos con sus respectivos módulos de Young y determinamos que el elemento con el que experimentábamos, era el acero. CONCLUSIONES: Con la toma correcta de datos, la aplicación correcta de formulas y el uso debido de ellas llegamos a un valor numérico que al compararlo con una tabla de módulos de Young de diferentes elementos, concluimos que el material de practica fue el acero ya que ya que su valor teórico es muy próximo al que encontramos en el laboratorio. Por la fricción que existe entre las componentes del tornillo y el error visual que tenemos al medir; cuando se enciende el foco que se propaga en la medición, podemos aproximar el valor del modulo de Young del metal. BIBLIOGRAFIA: Guía de Laboratorio de Física B. http://es.wikipedia.org/wiki/elasticidad_(mecánica_de_sólidos)