fisic 2 con industrial ii

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  • 8/18/2019 Fisic 2 Con Industrial II

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    I. PROCEDIMIENTO

    A. MÉTODO DIRECTO

    PROCEDIMIENTO 1

    I.1 Usando la balanza de tres barras determine la masa de cada cilíndrico.Repita esta operación cinco veces. Anote los datos en la Tabla 1, consus errores correspondientes.

    ¿Cuáles son los errores en estas mediciones Cuanti!"ue e int#rprete.$rrores%Incertidumbre%

    I.& Usando el pie de re', mida las dimensiones de cada cilindro ' eval(esus vol(menes. Repita la operación cinco veces para cada cilindro.

    Anote los datos en la Tabla &.

    ¿Cuáles son los valores de los errores en estas mediciones

    )etermine la densidad de cada blo"ue. A partir de los datos de la Tabla 1 ' & complete la Tabla *.

     

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    CII-)R m   ±  /m023 45   ±  /450m63 7   ±  /7028 m633

    1 9.:::;1   ±

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    B.1 A partir de la tabla 1 determine el peso de cada cilindro W 1   '

    anótelos en la tabla B. -o olvide considerar los errores en las mediciones%

    Consideramos%g=9.78 m

    s2

    )e la tabla 1 se obtiene%

    Tabla 4Cilindro 1 Cilindro & Cilindro *

    K10-3 K510-3 K&0-3 K5&0-3 K*0-3 K5*0-3

    1

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    CILINDRO2

    @< ml 9D ml 1D ml M

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    3 &9D:.*   ± B.B;1

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    3 &9D:.*   ± B.B;1

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    C)l)*+- W $W W $W 8 $ 8

    1 Al0--l

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    II. DATOS E'PERIMENTA&ES

    M+)+a/ Ma/a +0a+a 0)l)*+- =

    1

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    m .!### .1#"2 .2"42

    F

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    F

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    CA&CU&OS(

    B.* AA-) A )$-I)A)$ $FPUN$ CRR$P-)I$-T$%

    $ M K V K5

    PARA E& CI&INDRO 1(

    $1 M 0

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    E3 9 0.1080 .3

    A+$F WU$%

    4i"uido 0desaloJado3 M 4Cilindro 0sumer2ido3

    PR TA-T, T$-$F%

    4i"uido M 4Cilindro M mCilindro 8 7Cilindro

     Tabla de valores tomados en laboratorio respecto al volumen desaloJado dellí"uido%

    CII-)R H+/al-6a+-&1 ? Q

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    *

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    7i"uidoM  0.1080±0.0003

    0.000098±0.000005

    7i"uidoM

      0.1080

    0.000098 Q

    0.1080

    0.000098 ; √(

    0.0003

    0.1080

    )

    2

    +

    (0.000005

    0.000098

     )

    2

    7i"uidoM 11

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    III. AUTO EHA&UAICN

    III.1 ¿¿Cuál es la densidad de un cuerpo de Lorma irre2ular de masa *2suspendida de dinamómetro, si estando sumer2ida en a2ua, este indica 1&.*-

    KRM *;?.@9 M &?.*B-KA M 1&.* -E9 WR  WA M &?.*B S 1&.* M 1@.

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    )e la relación%  ρ=m

        _ Oallamos el volumen de los cuerpos "ue será

    el volumen del li"uido desaloJado por el cuerpo 0    l! ¿

    Caso 1. cuando ambos bloques se sumergen en agua:

    allamos el volumen de los blo"ues, "ue será el volumen del li"uidodesaloJado, teniendo en cuenta su densidad ' masa.

    • ρ Al=2.7∗10

    3 kg

    m3=

    0.002

     l!

     l!=0.74∗10−6

    m3

    " E  Al= ρagua∗ l!∗g=1000∗0.74∗10−6∗9.78=7237.2∗10−6 N 

    • ρCu=8.9∗10

    3 kg

    m3=

    0.002

     l!

     l!=0.225∗10−6

    m3

    " E Cu= ρagua∗  l!∗g=1000∗0.225∗10−6∗9.78=2200.5∗10−6 N 

    a relación de los dos empuJes es % E Al

     E CuM *.&9

    ¿Cuál será la relación de los empuJes cuando los blo"ues anteriores se

    sumerJan en a2ua ' 2licerina respectivamenteCaso 2. cuando ambos bloques se sumergen en glicerina:

    )e lo anterior 'a se tiene el volumen de los blo"ues, entoces%

    " E Al= ρglicerina∗ l!∗g=1.26∗103∗(0.74∗10−6)∗9.78=9118.872∗10−6 N 

    " E Cu= ρglicerina∗ l!∗g=1.26∗103∗(0.225∗10−6)∗9.78=2772.63∗10−6 N 

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    a relación de los dos empuJes es % E Al

     E CuM *.&9

    III.* ¿Wu# es un aerómetro Indi"ue sus usos.

    Un aerómetro es un instrumento usado para medir las propiedades Lísicas delaire o de otros 2ases. a densidad del aire se mide con unaerómetro. irve tambi#n para determinar el pesoespecí!co de lí"uidos más ' menos densos "ue el a2ua,como ácidos, disoluciones salinas, alcoOoles, etc. $steareómetro se utilizaba en la preparación de Jarabescomunes.

    Un aerómetro se Oace 2eneralmente de cristal ' consiste enun vásta2o cilíndrico ' un bulbo car2ados con mercurio o tiro de plomo para

    Oacerle el `otador vertical. $l lí"uido "ue se probará se vierte en un tarro alto,' el aerómetro se baJa suavemente en el lí"uido Oasta "ue `ota libremente. eobserva el punto en el cual la super!cie del lí"uido toca el vásta2o delaerómetro. os aerómetros contienen 2eneralmente una escala de papeldentro del vásta2o, para poder leer la 2ravedadespeci!ca directamente.

    a operación del aerómetro se basa en Ar"uímedes el principio "ue un sólidosuspendido en un lí"uido buo'es para arriba por una Luerza i2ual al peso dellí"uido "ue se desplazó. Así, cuanto más baJa es la densidad de la sustancia,más baJo el aerómetro se Oundirá.

    1. Coloca la probeta en una posición completamente vertical ' en un lu2arlibre de corrientes de aire.

    &. 4ierte en la probeta la muestra a analizar, cuidando de nosalpicar para evitar la Lormación de burbuJas.

    *. Introduce el aerómetro en la probeta ' permite "ue descanselibremente en la muestra.

    B. Cuando el aerómetro Oa'a "uedado inmóvil ' `otandolibremente se eLect(a la lectura. a lectura correcta se eLect(aen el punto de la escala en donde la super!cie del lí"uido lacorta.

     Tambien eHiste otro tipo de aerómetro, como el Aerómetro de-icOolson % con #l se determina el peso especí!co de sólidossumer2idos en a2ua utilizando el principio de Ar"uímedes.

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    U/-/ +l a?-(  en laboratorios, ciencia, institutos, ' otras industriasrelacionadas a la tecnolo2ía ' ciencia_ para el uso en los molinos de lasplantas, del teGido ' teJer, az(car, ' Lábricas de proceso de la sal.

    III.B $nuncie ' describa tres m#todos para el cálculo de densidad de los lí"uidos.tros m#todos para el cálculo de la densidad de lí"uidos son%El ?-+- +l )0*?-, nos permite calcular la 2ravedad especi!ca delos lí"uidos ' mediante una Lórmula "ue relaciona la densidad dela muestra con la del a2ua, se puede determinar la densidad delli"uido.tra Lorma de calcular la densidad es mediante el +*/?-"ue es tubo de vidrio o de metal 2raduado. e basa en el principio

    Oidrostático de Ar"uímedes.  los m#todos "ue Oemos estudiado, en el eHperimento% $l ?-+- +)0?- ' el ?-+- + A7+/.

    III.D ¿Cuáles son las condiciones de `otabilidad de un cuerpo en el seno de un`uido a densidad de un cuerpo está relacionada con su `otabilidad, una sustancia`otara sobre otra 0el `uido3 si su densidad es menor. Por eso la madera `otasobre el a2ua ' el plomo se Ounde en ella, por"ue el plomo posee ma'ordensidad "ue el a2ua mientras "ue la densidad de la madera es menor, peroambas sustancias se Oundirán en la 2asolina, de densidad más baJa.

      )e% E = pL . V C

    ea el peso del cuerpo P, entonces%

    i% $ P_ el cuerpo se Ounde Oasta el Londo.

    i% $ P_ el cuerpo sube a la super!cie.

    i% $ M P_ el cuerpo `ota.

    III.: Colo"ue un recipiente, con a2ua a D8: de su altura, sobre el platillo de labalanza. ue2o introduzca uno de sus dedos en el a2ua. $Hpli"ue lo "uesucede en la balanza.

    -o Oa' cambio de la lectura en la balanza, si bien aumenta el volumen del a2ua

    en el recipiente, esto no "uiere decir "ue Oa'a aumentado su peso. Pues alintroducir el dedo, se eHperimenta un empuJe Oacia arriba, "ue compensa laLuerza "ue se Oa eJercido sobre el a2ua_ es por eso "ue no se nota un cambio enla lectura de la balanza.

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    IH. OBSERHACIONES RECOMENDACIONES Calibrar la balanza despu#s de cada pesada.  Tratar "ue los cuerpos sumer2idos en la probeta no cOo"uen con las

    paredes de #sta.  Para tener datos lo más precisos posibles debemos tomar D medidas

    de las masas ' usar así como de las lon2itudes tomadas. Al in2resar al laboratorio a realizar las eHperiencias tener presente

    "ue es un lu2ar de TRA+AN "ue demanda mucOa atención, orden 'responsabilidad.

    -o se debe realizar nin2una eHperiencia sin comprender bien la!nalidad del eHperimento, antes de entrar a realizar su eHperimentodel laboratorio debe estar perLectamente enterado de lo "ue se tiene"ue Oacer ' observar cual"uier precaución en 2eneral.

    ]uardar los materiales despu#s de usarlos. Prestar atención a las indicaciones ' recomendaciones os instrumentos ' materiales de pesos ' medidas deben mantener

    un buen estado de limpieza. Realizar de Lorma cuidadosa ' precisa para poder obtener menor

    error eHperimental.

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    H. CONC&USIONES

    as Con este eHperimento obtendremos la densidad de diLerentessólidos ' lí"uidos teniendo en cuenta "ue estos dos elementos noreaccionen entre si.

    e puede apreciar la relación entre el peso el empuJe, la densidad 'el volumen.

    e puede corroborar eHperimentalmente "ue el empuJe Oidrostáticaes una Luerza "ue no depende del cuerpo sumer2ido sino "ue solodepende de la densidad del lí"uido ' de el volumen del cuerpo

    además de la 2ravedad. $n consecuencia, si se sumer2en doscuerpos de distinta densidad, pero de i2ual volumen ambos serán asendos empuJes Oidrostáticos por parte del lí"uido, los cuales seránde i2ual ma2nitud.

    Ad"uirir eHperiencia en la estimación de las dimensiones, vol(menes' pesos en unidades m#tricas ' en base a ello Oallar la densidad desólidos ' de lí"uidos. a pesada es una operación mu' importantepara la determinación cuantitativa de los valores num#ricos deal2unas constantes de la materia.

    Con ello se pretende "ue se pueda estimar de la manera más eHactaposible dimensiones, vol(menes ' pesos en Lorma directa, mientras"ue se est# en la capacidad tambi#n de calcular indirecta las

    densidades de ciertas sustancias. Utilizar varios m#todos para determinar la densidad de un cuerpo

    sólido re2ular ' el principio de de Ar"uímedes para la determinaciónde la densidad de sólidos ' lí"uidos.