SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 13
OBJETIVOS<br />Investigar el principio de Arquímedes y la fuerza de flotación que actúa sobre un objeto<br />RESUMEN<br />Determinar la densidad de un objeto de forma definida y comprobando su veracidad empleando el principio de Arquímedes, como además observar el comportamiento de buzo de Descartes mediante la aplicación del principio de Arquímedes como también el principio de Pascal<br />INTRODUCCION<br />El principio de Arquímedes establece que: Si un esta parcial o totalmente sumergido en un fluido, éste ejerce una fuerza hacia arriba sobre el cuerpo igual al peso del fluido desplazado por el cuerpo y recibe el nombre de empuje hidrostático.<br />Un objeto de mayor densidad que la del fluido desaloja un volumen de agua cuyo peso es menor que el peso del objeto. Por lo tanto, el objeto se hunde en el fluido, porque la fuerza del empuje es menor que el peso del objeto, mientras este bajo el fluido. Si tratamos de elevar el objeto mientras este bajo el fluido, encontramos que exige menos fuerza que el peso normal del objeto, siendo la diferencia la fuerza de empuje.<br />Un objeto de densidad menor que la del fluido experimenta una fuerza hacia arriba cuando esta completamente sumergido, porque el peso del fluido desalojado es mayor que el peso del objeto. Por lo tanto, el objeto se eleva hasta la superficie, y continua elevándose hasta que la parte de él que queda sumergida sea el volumen necesario para desalojar el fluido cuyo peso es igual al peso total del objeto. En esa situación el objeto flota en equilibrio.<br />EL BUZO DE DESCARTES<br />El buzo de Descartes (Cartesian diver) en la literatura en ingles, llamado así debido a que pone de manifiesto como una pequeña fuerza es capaz de producir un gran desplazamiento en un cuerpo que flota.<br />Un buzo de Descartes consta esencialmente de un pequeño tubo, abierto por su parte inferior, que flota en el interior de una botella casi llena de agua y cerrada por un tapón<br />PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL<br />Flotación de un cuerpo<br />En este experimento, usted investigara la fuerza de flotación del agua que actúa sobre un objeto.<br />Debe determinar la densidad (ρ) de la muestra dada, a través de la expresión. <br />ρ =<br />Buzo de Descartes<br />Se llena el gotero parcialmente con agua, y se coloca dentro de la botella completamente llena de agua (el gotero debe flotar sumergido casi por completo)<br />Recubra la abertura de la botella con una membrana de caucho (globo) y varíe la presión en el interior de la botella, aplastando y soltando la membrana.<br />RESULTADOS<br />Datos<br />Masa del cuerpo= 58.40  0.01 gr<br />Tabla de datos<br />884555128905<br />a1.48  0.01 cmb2.23  0.01 cmc2.50  0.01 cmd3.91  0.01 cme2.73  0.01 cmf4.33  0.01 cmh2.10  0.01 cm<br />Operaciones<br />V1= c*d*e<br />V1= 2.50*3.91*2.73<br />V1= 26.69 cm³<br />∆V1= (d*e) ∆a + (c*e) ∆d +(c*d) ∆e<br />∆V1= (3.91*2.73) (0.01) + (2.50*2.73) (0.01) + (2.50*3.91) (0.01)<br />∆V1= 0.27 cm³<br />V2= h*a*e<br />V2= 2.10*1.48*2.73<br />V2= 8.48 cm³<br />∆V2= (a*e) ∆h + (h*e) ∆a + (h*a) ∆e<br />∆V2= (1.48*2.73) (0.01) + (2.10*2.73) (0.01) + (2.10*1.48) (0.01)<br />∆V2= 0.12 cm³<br />V3= b*e*a<br />V3= 2.23*2.73*1.48<br />V3= 9.01 cm³<br />∆V3= (e*a)∆b + (b*a)∆e + (b*e)∆a<br />∆V3= (2.73*1.48) (0.01) + (2.23*1.48) (0.01) + (2.23*2.73) (0.01)<br />∆V3= 0.13 cm³<br />Vtotal=  V1 + V2 + V3<br />Vtotal= 26.69 + 8.48 + 9.01<br />Vtotal= 44.18 cm³<br />∆Vtotal= ∆V1 + ∆V2 + ∆V3  <br />∆Vtotal= 0.27 + 0.12 + 0.13<br />∆Vtotal= 0.52 cm³<br />Volúmenescm³V126.69  0.27V2  8.48  0.12V3  9.01  0.13   Vtotal 44.18  0.52<br />Cálculos<br />ρ=∆ρ= ∆M*(1/ Vtotal) + M ∆Vtotal  *(1/V²)<br />ρ= ∆ρ= + <br />ρ= 1.32 ∆ρ= 0.01 <br />Resultados<br />ρ (1.32  0.01) <br />DISCUSIÓN<br />Los resultados obtenidos evidentemente posee errores, unos de los motivos, es por el mal uso del los instrumentos de medición como al momento de tomar los datos, cabe señalar que el cuerpo, al cual se determino su densidad es de forma regular, por lo que una mala medición en cualquiera de sus lados afecta directamente al resultado que uno espera, haciendo que la práctica fracase.<br />Por otro lado, se pudo observar el comportamiento del Buzo de Descartes, de acuerdo al principio de Arquímedes, el gotero flota debido a que el peso del agua desalojada por la burbuja de aire y por el vidrio es mayor que el peso del vidrio.<br />Cuando se aprieta la botella, el volumen de aire disminuye y la presión en el interior de la botella aumenta, y de acuerdo con el principio de Pascal, este aumento de presión se extiende a todo el sistema, en concreto, a la burbuja de aire atrapada en el gotero, que también disminuye su volumen.<br />Cuando se alcance una presión tal que el peso del agua desalojada por la burbuja sea inferior al peso del vidrio, el gotero se hundirá, mientras mayor sea la profundidad mayor es la presión haciendo que el gotero tenga un mayor descenso.<br />CONCLUSIONES<br />Se pudo determinar la densidad del cuerpo empleando la relación ρ = y verificando la misma, con el empleo del principio de Arquímedes, el resultado obtenido fue el que estimábamos ya que al momento de introducir el cuerpo en el fluido que en este caso <br />fue agua, en efecto, este se sumergió por completo debido a que la densidad obtenida fue mayor que la del agua.<br />También se observo el comportamiento del buzo de Descartes donde nos pudimos dar cuenta que al una fuerza sobre las paredes de la botella logramos que le tamaño de la burbuja de aire en el interior del gotero disminuya, y la presión en el interior de la botella aumente, mientras mayor sea la profundidad, mayor será la presión, alcanzando que cambia de posición unas veces sumergiéndose ligeramente, otras sumergiéndose hasta el fondo y volviendo a su posición inicial al cesar la presión externa.<br />ANEXOS<br />Escriba sus observaciones acerca de lo que ocurrió con el gotero.<br />A medida que se variaba la distancia al cual se ejercía una presión en la pared de la botella, el gotero descendía ligeramente, mientras a mayor profundidad se aplicaba la presión, el gotero descendía una mayor distancia con respecto a su posición inicial, al cesar la presión el gotero retornaba a su posición inicial.<br />¿El material que usted utilizó debería flotar en el agua? Explique<br />No debe flotar debido a que la densidad del cuerpo ya calculada es mayor que la del agua, logrando así que se sumerja por completo.<br />Utilizando el Principio de Arquímedes, ¿Cómo podría determinar la densidad de un cuerpo de forma irregular?<br />Para medir la densidad de un cuerpo es necesario conocer su masa y su volumen.<br />Determinamos la masa del cuerpo a través de una balanza, en un vaso de precipitado, o cualquier recipiente que tenga unidades de volumen se coloca agua hasta cierto nivel, sumergimos el cuerpo, anotamos cuanto aumento el nivel del agua, la diferencia de niveles indica el volumen de agua que <br />desplazó la roca ( el cual es también el volumen de la roca). Tenemos la masa y el volumen, ya solo tenemos que aplicar la formula de densidad densidad=masa/volumen.<br />Dentro de agua pura, el huevo crudo se hunde; dentro de agua salada, el mismo huevo flota. Por qué?<br />Se debe a que el agua salada es más densa que el agua pura, haciendo que el empuje sobre el huevo supere su propio peso<br />¿Flotará un cubo de hielo si se deposita sobre alcohol o gasolina? Explique<br />Si introducimos hielo en alcohol o gasolina el hielo se hunde porque el alcohol tiene un densidad menor que la del hielo (0.958 gr/cm3 100 cº), la densidad del alcohol es de (0.789 gr/cm3) y el de la gasolina es de (0.680 gr/cm3).<br />¿Por qué el gotero (buzo de Descartes) presenta el comportamiento que usted observó?<br />Cuando se aprieta la botella, el volumen de aire disminuye y la presión en el interior de la botella aumenta, este aumento de presión se extiende a todo el sistema, en concreto, a la <br />burbuja de aire atrapada en el gotero, que también disminuye su volumen.<br />Mientras la fuerza se aplica a mayor distancia con respecto a la posición inicial del gotero, mayor será la presión en el interior de la botella logrando así que el gotero se sumerja a mayor profundidad.<br />BIBLIOGRAFIA<br />http://usuarios.lycos.es/pefeco/arquimides/arquimedes_indice.htm<br />http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_Arqu%C3%ADmedes<br />http://www.monografias.com/trabajos12/arqui/arqui.shtml<br />http://www.unla.edu.ar/abremate/e5.htm<br />http://www.loreto.unican.es/IES2005/08IES(Cartesian).pdf<br />0167640<br />FOTOS DE LA PRACTICA<br />Flotación de un cuerpo<br />297180034925<br />2571752590802978785259080<br />Buzo de Descartes<br />   <br />99060032385<br />
Informe hidrostatica 2
Informe hidrostatica 2
Informe hidrostatica 2
Informe hidrostatica 2
Informe hidrostatica 2
Informe hidrostatica 2
Informe hidrostatica 2
Informe hidrostatica 2
Informe hidrostatica 2
Informe hidrostatica 2
Informe hidrostatica 2
Informe hidrostatica 2

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

5. Principio de Arquímedes
5. Principio de Arquímedes5. Principio de Arquímedes
5. Principio de ArquímedesVictor Tapia
 
Determinacion de ph bioquimica
Determinacion de ph bioquimicaDeterminacion de ph bioquimica
Determinacion de ph bioquimicaAndres Granados
 
Practica 3. Ley de la conservación de la materia
Practica 3. Ley de la conservación de la materiaPractica 3. Ley de la conservación de la materia
Practica 3. Ley de la conservación de la materiaAmairani Hernández Pérez
 
Practica V. “Comprobación del principio de Arquímedes. Medidas de densidades”
Practica V. “Comprobación del principio de Arquímedes. Medidas de densidades” Practica V. “Comprobación del principio de Arquímedes. Medidas de densidades”
Practica V. “Comprobación del principio de Arquímedes. Medidas de densidades” Cliffor Jerry Herrera Castrillo
 
proyecto de Maquina de vapor
proyecto de Maquina de vaporproyecto de Maquina de vapor
proyecto de Maquina de vaporAlanEduaardo
 
Cómo hacer una lámpara de lava casera
Cómo hacer una lámpara de lava caseraCómo hacer una lámpara de lava casera
Cómo hacer una lámpara de lava caseraAlba Anzola
 
DENSIDAD DE LIQUIDOS
DENSIDAD DE LIQUIDOSDENSIDAD DE LIQUIDOS
DENSIDAD DE LIQUIDOSMel Noheding
 
Experimento de coloides.lourdespptx
Experimento de coloides.lourdespptxExperimento de coloides.lourdespptx
Experimento de coloides.lourdespptxLourdes Hernandez
 
Guia de informes de investigación
Guia de informes de investigación Guia de informes de investigación
Guia de informes de investigación mil61
 
Prototipo: Principio de Pascal
Prototipo: Principio de PascalPrototipo: Principio de Pascal
Prototipo: Principio de PascalVirie Armendáriz
 
Burbujas y pompas
Burbujas y pompasBurbujas y pompas
Burbujas y pompasOscar León
 
Por qué los submarinos se hunden en el agua y los barcos no
Por qué los submarinos se hunden en el agua y los barcos noPor qué los submarinos se hunden en el agua y los barcos no
Por qué los submarinos se hunden en el agua y los barcos noIgnacio Jara
 
Densidad y presion
Densidad y presionDensidad y presion
Densidad y presionCamilo Lara
 
Práctica 2. Titulación ácido-base Córdoba Kattia.pdf
Práctica 2. Titulación ácido-base Córdoba Kattia.pdfPráctica 2. Titulación ácido-base Córdoba Kattia.pdf
Práctica 2. Titulación ácido-base Córdoba Kattia.pdfKattiaOrduo
 

La actualidad más candente (20)

5. Principio de Arquímedes
5. Principio de Arquímedes5. Principio de Arquímedes
5. Principio de Arquímedes
 
Determinacion de ph bioquimica
Determinacion de ph bioquimicaDeterminacion de ph bioquimica
Determinacion de ph bioquimica
 
Practica 3. Ley de la conservación de la materia
Practica 3. Ley de la conservación de la materiaPractica 3. Ley de la conservación de la materia
Practica 3. Ley de la conservación de la materia
 
Practica V. “Comprobación del principio de Arquímedes. Medidas de densidades”
Practica V. “Comprobación del principio de Arquímedes. Medidas de densidades” Practica V. “Comprobación del principio de Arquímedes. Medidas de densidades”
Practica V. “Comprobación del principio de Arquímedes. Medidas de densidades”
 
proyecto de Maquina de vapor
proyecto de Maquina de vaporproyecto de Maquina de vapor
proyecto de Maquina de vapor
 
Principio de Arquímedes
Principio de ArquímedesPrincipio de Arquímedes
Principio de Arquímedes
 
Cómo hacer una lámpara de lava casera
Cómo hacer una lámpara de lava caseraCómo hacer una lámpara de lava casera
Cómo hacer una lámpara de lava casera
 
DENSIDAD DE LIQUIDOS
DENSIDAD DE LIQUIDOSDENSIDAD DE LIQUIDOS
DENSIDAD DE LIQUIDOS
 
Quimica 11
Quimica 11Quimica 11
Quimica 11
 
Experimento de coloides.lourdespptx
Experimento de coloides.lourdespptxExperimento de coloides.lourdespptx
Experimento de coloides.lourdespptx
 
Guia de informes de investigación
Guia de informes de investigación Guia de informes de investigación
Guia de informes de investigación
 
Prototipo: Principio de Pascal
Prototipo: Principio de PascalPrototipo: Principio de Pascal
Prototipo: Principio de Pascal
 
Burbujas y pompas
Burbujas y pompasBurbujas y pompas
Burbujas y pompas
 
Por qué los submarinos se hunden en el agua y los barcos no
Por qué los submarinos se hunden en el agua y los barcos noPor qué los submarinos se hunden en el agua y los barcos no
Por qué los submarinos se hunden en el agua y los barcos no
 
Densidad y presion
Densidad y presionDensidad y presion
Densidad y presion
 
Mecanica fluidos 4
Mecanica fluidos 4Mecanica fluidos 4
Mecanica fluidos 4
 
Practica 2 estequiometria
Practica 2 estequiometriaPractica 2 estequiometria
Practica 2 estequiometria
 
Proyecto cohete de agua
Proyecto cohete de aguaProyecto cohete de agua
Proyecto cohete de agua
 
Práctica 2. Titulación ácido-base Córdoba Kattia.pdf
Práctica 2. Titulación ácido-base Córdoba Kattia.pdfPráctica 2. Titulación ácido-base Córdoba Kattia.pdf
Práctica 2. Titulación ácido-base Córdoba Kattia.pdf
 
Fluidos: gases y líquidos
Fluidos: gases y líquidosFluidos: gases y líquidos
Fluidos: gases y líquidos
 

Destacado

Diagramas de cuerpo libre
Diagramas de cuerpo libreDiagramas de cuerpo libre
Diagramas de cuerpo libreERICK CONDE
 
Ecuaciones 1er orden
Ecuaciones 1er ordenEcuaciones 1er orden
Ecuaciones 1er ordenERICK CONDE
 
Ecuaciones (conceptos)
Ecuaciones (conceptos)Ecuaciones (conceptos)
Ecuaciones (conceptos)ERICK CONDE
 
Ecuaciones 2do orden
Ecuaciones 2do ordenEcuaciones 2do orden
Ecuaciones 2do ordenERICK CONDE
 
2009 ii-segunda-evaluacion
2009 ii-segunda-evaluacion2009 ii-segunda-evaluacion
2009 ii-segunda-evaluacionERICK CONDE
 
Ecuaciones diferenciales
Ecuaciones diferencialesEcuaciones diferenciales
Ecuaciones diferencialesERICK CONDE
 
Ecuaciones (metodos de solucion)
Ecuaciones (metodos de solucion)Ecuaciones (metodos de solucion)
Ecuaciones (metodos de solucion)ERICK CONDE
 
Propu electrostatica
Propu electrostaticaPropu electrostatica
Propu electrostaticaERICK CONDE
 
Integral definida
Integral definidaIntegral definida
Integral definidaERICK CONDE
 
A. lineal (2do parcial)
A. lineal (2do parcial)A. lineal (2do parcial)
A. lineal (2do parcial)ERICK CONDE
 
Solucion 2da evaluacion
Solucion 2da evaluacionSolucion 2da evaluacion
Solucion 2da evaluacionERICK CONDE
 
Desarrollos En Serie De Taylor
Desarrollos En Serie De TaylorDesarrollos En Serie De Taylor
Desarrollos En Serie De TaylorERICK CONDE
 
Ejercicio resuelto campo magnetico
Ejercicio resuelto campo magneticoEjercicio resuelto campo magnetico
Ejercicio resuelto campo magneticoERICK CONDE
 
Ecuaciones Parametricas
Ecuaciones ParametricasEcuaciones Parametricas
Ecuaciones ParametricasERICK CONDE
 
Ecuaciones (conceptos)
Ecuaciones (conceptos)Ecuaciones (conceptos)
Ecuaciones (conceptos)ERICK CONDE
 

Destacado (20)

Examen lineal
Examen linealExamen lineal
Examen lineal
 
Capacitancia
CapacitanciaCapacitancia
Capacitancia
 
Diagramas de cuerpo libre
Diagramas de cuerpo libreDiagramas de cuerpo libre
Diagramas de cuerpo libre
 
Ecuaciones 1er orden
Ecuaciones 1er ordenEcuaciones 1er orden
Ecuaciones 1er orden
 
Electrización
ElectrizaciónElectrización
Electrización
 
Ecuaciones (conceptos)
Ecuaciones (conceptos)Ecuaciones (conceptos)
Ecuaciones (conceptos)
 
Ecuaciones 2do orden
Ecuaciones 2do ordenEcuaciones 2do orden
Ecuaciones 2do orden
 
2009 ii-segunda-evaluacion
2009 ii-segunda-evaluacion2009 ii-segunda-evaluacion
2009 ii-segunda-evaluacion
 
Ecuaciones diferenciales
Ecuaciones diferencialesEcuaciones diferenciales
Ecuaciones diferenciales
 
Ecuaciones (metodos de solucion)
Ecuaciones (metodos de solucion)Ecuaciones (metodos de solucion)
Ecuaciones (metodos de solucion)
 
Propu electrostatica
Propu electrostaticaPropu electrostatica
Propu electrostatica
 
Resistencia
ResistenciaResistencia
Resistencia
 
Integral definida
Integral definidaIntegral definida
Integral definida
 
A. lineal (2do parcial)
A. lineal (2do parcial)A. lineal (2do parcial)
A. lineal (2do parcial)
 
Solucion 2da evaluacion
Solucion 2da evaluacionSolucion 2da evaluacion
Solucion 2da evaluacion
 
Desarrollos En Serie De Taylor
Desarrollos En Serie De TaylorDesarrollos En Serie De Taylor
Desarrollos En Serie De Taylor
 
Ejercicio resuelto campo magnetico
Ejercicio resuelto campo magneticoEjercicio resuelto campo magnetico
Ejercicio resuelto campo magnetico
 
Ecuaciones Parametricas
Ecuaciones ParametricasEcuaciones Parametricas
Ecuaciones Parametricas
 
Ecuaciones (conceptos)
Ecuaciones (conceptos)Ecuaciones (conceptos)
Ecuaciones (conceptos)
 
Cap6
Cap6Cap6
Cap6
 

Similar a Informe hidrostatica 2

Similar a Informe hidrostatica 2 (20)

1.2 el diablillo de descartes
1.2 el diablillo de descartes1.2 el diablillo de descartes
1.2 el diablillo de descartes
 
Principio de Arquimedes
Principio de ArquimedesPrincipio de Arquimedes
Principio de Arquimedes
 
El DIABLILLO DE DESCARTES
El DIABLILLO DE DESCARTESEl DIABLILLO DE DESCARTES
El DIABLILLO DE DESCARTES
 
calculo aplicado a la fisica 3 .pdf
calculo  aplicado  a  la  fisica  3 .pdfcalculo  aplicado  a  la  fisica  3 .pdf
calculo aplicado a la fisica 3 .pdf
 
Fisica fuerza de empuje
Fisica   fuerza de empujeFisica   fuerza de empuje
Fisica fuerza de empuje
 
Reporte de hidrostatica e b
Reporte de hidrostatica e bReporte de hidrostatica e b
Reporte de hidrostatica e b
 
Mecanica de fluidos Principio de Arquimedes24.pptx
Mecanica de fluidos Principio de Arquimedes24.pptxMecanica de fluidos Principio de Arquimedes24.pptx
Mecanica de fluidos Principio de Arquimedes24.pptx
 
Fuerza de empuje de los fluidos
Fuerza de empuje de los fluidos Fuerza de empuje de los fluidos
Fuerza de empuje de los fluidos
 
Informe Hidrostática 2
Informe Hidrostática 2Informe Hidrostática 2
Informe Hidrostática 2
 
Hidrostatica de luis gonzabay del 4 b
Hidrostatica de luis gonzabay del 4 bHidrostatica de luis gonzabay del 4 b
Hidrostatica de luis gonzabay del 4 b
 
Hidrostatica de luis gonzabay del 4 b
Hidrostatica de luis gonzabay del 4 bHidrostatica de luis gonzabay del 4 b
Hidrostatica de luis gonzabay del 4 b
 
Principio de arquímedes
Principio de arquímedesPrincipio de arquímedes
Principio de arquímedes
 
Lab Física B - Informe #3 (Hidrostática 2)
Lab Física B - Informe #3 (Hidrostática 2)Lab Física B - Informe #3 (Hidrostática 2)
Lab Física B - Informe #3 (Hidrostática 2)
 
Arquimedes (4)
Arquimedes (4)Arquimedes (4)
Arquimedes (4)
 
Arquimedes (1)
Arquimedes (1)Arquimedes (1)
Arquimedes (1)
 
Principio de arquímedes
Principio de arquímedesPrincipio de arquímedes
Principio de arquímedes
 
Experimento de ciencias
Experimento de cienciasExperimento de ciencias
Experimento de ciencias
 
Arquimedes
ArquimedesArquimedes
Arquimedes
 
Principio de Arquímedes
Principio de ArquímedesPrincipio de Arquímedes
Principio de Arquímedes
 
FLOTACION
FLOTACIONFLOTACION
FLOTACION
 

Más de ERICK CONDE

Producción de campos magnéticos
Producción de campos magnéticosProducción de campos magnéticos
Producción de campos magnéticosERICK CONDE
 
Introducción a la electricidad
Introducción a la electricidadIntroducción a la electricidad
Introducción a la electricidadERICK CONDE
 
Inductancia, motores y generadores de cc
Inductancia, motores y generadores de ccInductancia, motores y generadores de cc
Inductancia, motores y generadores de ccERICK CONDE
 
Induccion electromagnética
Induccion electromagnéticaInduccion electromagnética
Induccion electromagnéticaERICK CONDE
 
Equivalente eléctrico del calor
Equivalente eléctrico del calorEquivalente eléctrico del calor
Equivalente eléctrico del calorERICK CONDE
 
Campo y potencial
Campo y potencialCampo y potencial
Campo y potencialERICK CONDE
 
Leyes de kirchhoff
Leyes de kirchhoff Leyes de kirchhoff
Leyes de kirchhoff ERICK CONDE
 

Más de ERICK CONDE (20)

Practica 10
Practica 10Practica 10
Practica 10
 
Practica 11
Practica 11Practica 11
Practica 11
 
Pre practica 9
Pre practica 9Pre practica 9
Pre practica 9
 
Practica 8
Practica 8Practica 8
Practica 8
 
Pre practica 8
Pre practica 8Pre practica 8
Pre practica 8
 
Practica #5
Practica #5Practica #5
Practica #5
 
Pre practica #6
Pre practica #6Pre practica #6
Pre practica #6
 
Practica #5
Practica #5Practica #5
Practica #5
 
Pre practica #6
Pre practica #6Pre practica #6
Pre practica #6
 
Producción de campos magnéticos
Producción de campos magnéticosProducción de campos magnéticos
Producción de campos magnéticos
 
Magnetismo
MagnetismoMagnetismo
Magnetismo
 
Ley de ohm
Ley de ohmLey de ohm
Ley de ohm
 
Introducción a la electricidad
Introducción a la electricidadIntroducción a la electricidad
Introducción a la electricidad
 
Inductancia, motores y generadores de cc
Inductancia, motores y generadores de ccInductancia, motores y generadores de cc
Inductancia, motores y generadores de cc
 
Induccion electromagnética
Induccion electromagnéticaInduccion electromagnética
Induccion electromagnética
 
Equivalente eléctrico del calor
Equivalente eléctrico del calorEquivalente eléctrico del calor
Equivalente eléctrico del calor
 
Circuitos rc
Circuitos rcCircuitos rc
Circuitos rc
 
Campo y potencial
Campo y potencialCampo y potencial
Campo y potencial
 
Leyes de kirchhoff
Leyes de kirchhoff Leyes de kirchhoff
Leyes de kirchhoff
 
Pre practica #5
Pre practica #5Pre practica #5
Pre practica #5
 

Informe hidrostatica 2

  • 1. OBJETIVOS<br />Investigar el principio de Arquímedes y la fuerza de flotación que actúa sobre un objeto<br />RESUMEN<br />Determinar la densidad de un objeto de forma definida y comprobando su veracidad empleando el principio de Arquímedes, como además observar el comportamiento de buzo de Descartes mediante la aplicación del principio de Arquímedes como también el principio de Pascal<br />INTRODUCCION<br />El principio de Arquímedes establece que: Si un esta parcial o totalmente sumergido en un fluido, éste ejerce una fuerza hacia arriba sobre el cuerpo igual al peso del fluido desplazado por el cuerpo y recibe el nombre de empuje hidrostático.<br />Un objeto de mayor densidad que la del fluido desaloja un volumen de agua cuyo peso es menor que el peso del objeto. Por lo tanto, el objeto se hunde en el fluido, porque la fuerza del empuje es menor que el peso del objeto, mientras este bajo el fluido. Si tratamos de elevar el objeto mientras este bajo el fluido, encontramos que exige menos fuerza que el peso normal del objeto, siendo la diferencia la fuerza de empuje.<br />Un objeto de densidad menor que la del fluido experimenta una fuerza hacia arriba cuando esta completamente sumergido, porque el peso del fluido desalojado es mayor que el peso del objeto. Por lo tanto, el objeto se eleva hasta la superficie, y continua elevándose hasta que la parte de él que queda sumergida sea el volumen necesario para desalojar el fluido cuyo peso es igual al peso total del objeto. En esa situación el objeto flota en equilibrio.<br />EL BUZO DE DESCARTES<br />El buzo de Descartes (Cartesian diver) en la literatura en ingles, llamado así debido a que pone de manifiesto como una pequeña fuerza es capaz de producir un gran desplazamiento en un cuerpo que flota.<br />Un buzo de Descartes consta esencialmente de un pequeño tubo, abierto por su parte inferior, que flota en el interior de una botella casi llena de agua y cerrada por un tapón<br />PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL<br />Flotación de un cuerpo<br />En este experimento, usted investigara la fuerza de flotación del agua que actúa sobre un objeto.<br />Debe determinar la densidad (ρ) de la muestra dada, a través de la expresión. <br />ρ =<br />Buzo de Descartes<br />Se llena el gotero parcialmente con agua, y se coloca dentro de la botella completamente llena de agua (el gotero debe flotar sumergido casi por completo)<br />Recubra la abertura de la botella con una membrana de caucho (globo) y varíe la presión en el interior de la botella, aplastando y soltando la membrana.<br />RESULTADOS<br />Datos<br />Masa del cuerpo= 58.40 0.01 gr<br />Tabla de datos<br />884555128905<br />a1.48 0.01 cmb2.23 0.01 cmc2.50 0.01 cmd3.91 0.01 cme2.73 0.01 cmf4.33 0.01 cmh2.10 0.01 cm<br />Operaciones<br />V1= c*d*e<br />V1= 2.50*3.91*2.73<br />V1= 26.69 cm³<br />∆V1= (d*e) ∆a + (c*e) ∆d +(c*d) ∆e<br />∆V1= (3.91*2.73) (0.01) + (2.50*2.73) (0.01) + (2.50*3.91) (0.01)<br />∆V1= 0.27 cm³<br />V2= h*a*e<br />V2= 2.10*1.48*2.73<br />V2= 8.48 cm³<br />∆V2= (a*e) ∆h + (h*e) ∆a + (h*a) ∆e<br />∆V2= (1.48*2.73) (0.01) + (2.10*2.73) (0.01) + (2.10*1.48) (0.01)<br />∆V2= 0.12 cm³<br />V3= b*e*a<br />V3= 2.23*2.73*1.48<br />V3= 9.01 cm³<br />∆V3= (e*a)∆b + (b*a)∆e + (b*e)∆a<br />∆V3= (2.73*1.48) (0.01) + (2.23*1.48) (0.01) + (2.23*2.73) (0.01)<br />∆V3= 0.13 cm³<br />Vtotal= V1 + V2 + V3<br />Vtotal= 26.69 + 8.48 + 9.01<br />Vtotal= 44.18 cm³<br />∆Vtotal= ∆V1 + ∆V2 + ∆V3 <br />∆Vtotal= 0.27 + 0.12 + 0.13<br />∆Vtotal= 0.52 cm³<br />Volúmenescm³V126.69 0.27V2 8.48 0.12V3 9.01 0.13 Vtotal 44.18 0.52<br />Cálculos<br />ρ=∆ρ= ∆M*(1/ Vtotal) + M ∆Vtotal *(1/V²)<br />ρ= ∆ρ= + <br />ρ= 1.32 ∆ρ= 0.01 <br />Resultados<br />ρ (1.32 0.01) <br />DISCUSIÓN<br />Los resultados obtenidos evidentemente posee errores, unos de los motivos, es por el mal uso del los instrumentos de medición como al momento de tomar los datos, cabe señalar que el cuerpo, al cual se determino su densidad es de forma regular, por lo que una mala medición en cualquiera de sus lados afecta directamente al resultado que uno espera, haciendo que la práctica fracase.<br />Por otro lado, se pudo observar el comportamiento del Buzo de Descartes, de acuerdo al principio de Arquímedes, el gotero flota debido a que el peso del agua desalojada por la burbuja de aire y por el vidrio es mayor que el peso del vidrio.<br />Cuando se aprieta la botella, el volumen de aire disminuye y la presión en el interior de la botella aumenta, y de acuerdo con el principio de Pascal, este aumento de presión se extiende a todo el sistema, en concreto, a la burbuja de aire atrapada en el gotero, que también disminuye su volumen.<br />Cuando se alcance una presión tal que el peso del agua desalojada por la burbuja sea inferior al peso del vidrio, el gotero se hundirá, mientras mayor sea la profundidad mayor es la presión haciendo que el gotero tenga un mayor descenso.<br />CONCLUSIONES<br />Se pudo determinar la densidad del cuerpo empleando la relación ρ = y verificando la misma, con el empleo del principio de Arquímedes, el resultado obtenido fue el que estimábamos ya que al momento de introducir el cuerpo en el fluido que en este caso <br />fue agua, en efecto, este se sumergió por completo debido a que la densidad obtenida fue mayor que la del agua.<br />También se observo el comportamiento del buzo de Descartes donde nos pudimos dar cuenta que al una fuerza sobre las paredes de la botella logramos que le tamaño de la burbuja de aire en el interior del gotero disminuya, y la presión en el interior de la botella aumente, mientras mayor sea la profundidad, mayor será la presión, alcanzando que cambia de posición unas veces sumergiéndose ligeramente, otras sumergiéndose hasta el fondo y volviendo a su posición inicial al cesar la presión externa.<br />ANEXOS<br />Escriba sus observaciones acerca de lo que ocurrió con el gotero.<br />A medida que se variaba la distancia al cual se ejercía una presión en la pared de la botella, el gotero descendía ligeramente, mientras a mayor profundidad se aplicaba la presión, el gotero descendía una mayor distancia con respecto a su posición inicial, al cesar la presión el gotero retornaba a su posición inicial.<br />¿El material que usted utilizó debería flotar en el agua? Explique<br />No debe flotar debido a que la densidad del cuerpo ya calculada es mayor que la del agua, logrando así que se sumerja por completo.<br />Utilizando el Principio de Arquímedes, ¿Cómo podría determinar la densidad de un cuerpo de forma irregular?<br />Para medir la densidad de un cuerpo es necesario conocer su masa y su volumen.<br />Determinamos la masa del cuerpo a través de una balanza, en un vaso de precipitado, o cualquier recipiente que tenga unidades de volumen se coloca agua hasta cierto nivel, sumergimos el cuerpo, anotamos cuanto aumento el nivel del agua, la diferencia de niveles indica el volumen de agua que <br />desplazó la roca ( el cual es también el volumen de la roca). Tenemos la masa y el volumen, ya solo tenemos que aplicar la formula de densidad densidad=masa/volumen.<br />Dentro de agua pura, el huevo crudo se hunde; dentro de agua salada, el mismo huevo flota. Por qué?<br />Se debe a que el agua salada es más densa que el agua pura, haciendo que el empuje sobre el huevo supere su propio peso<br />¿Flotará un cubo de hielo si se deposita sobre alcohol o gasolina? Explique<br />Si introducimos hielo en alcohol o gasolina el hielo se hunde porque el alcohol tiene un densidad menor que la del hielo (0.958 gr/cm3 100 cº), la densidad del alcohol es de (0.789 gr/cm3) y el de la gasolina es de (0.680 gr/cm3).<br />¿Por qué el gotero (buzo de Descartes) presenta el comportamiento que usted observó?<br />Cuando se aprieta la botella, el volumen de aire disminuye y la presión en el interior de la botella aumenta, este aumento de presión se extiende a todo el sistema, en concreto, a la <br />burbuja de aire atrapada en el gotero, que también disminuye su volumen.<br />Mientras la fuerza se aplica a mayor distancia con respecto a la posición inicial del gotero, mayor será la presión en el interior de la botella logrando así que el gotero se sumerja a mayor profundidad.<br />BIBLIOGRAFIA<br />http://usuarios.lycos.es/pefeco/arquimides/arquimedes_indice.htm<br />http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_Arqu%C3%ADmedes<br />http://www.monografias.com/trabajos12/arqui/arqui.shtml<br />http://www.unla.edu.ar/abremate/e5.htm<br />http://www.loreto.unican.es/IES2005/08IES(Cartesian).pdf<br />0167640<br />FOTOS DE LA PRACTICA<br />Flotación de un cuerpo<br />297180034925<br />2571752590802978785259080<br />Buzo de Descartes<br /> <br />99060032385<br />