SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 4
Revista Colombiana de Física, Semestre 2 , Año 2015
1
DENSIDAD DE SÓLIDOS Y LÍQUIDOS
DENSITY OF SOLIDS AND LIQUIDS
Alejandra Palma, David trujillo
1
Grupo 10, Ingeniería Ambiental, Universidad de la Salle.
1
Grupo 10, Ingeniería civil, Universidad de la Salle.
Fecha práctica 09 de septiembre del 2015; Fecha entrega de informe 10 de octubre de 2015
RESUMEN
Se determino de manera experimental la densidad de diferentes materiales sólidos a través del método de Arquímedes y de
la probeta y soluciones líquidas por medio el método del picnómetro; pesando en 𝑔 ( 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠) inicialmente los materiales
sólidos y luego sumergidos en un vaso parcialmente lleno de agua, asimismo observando el volumen desplazado de agua en
el caso del método de la probeta. En las soluciones liquidas se peso un beaker vacio y luego lleno del líquido; obteniendo
como resultado general, distintas densidades que dependen del tipo de solido o solución especificada en 𝑔 𝑐𝑚3⁄ .
Palabras claves: líquido, solido, soluciones
ABSTRACT
It was determined experimentally different density solids by the method of Archimedes and the probe and liquid through the
solutions pycnometer method; weighing in g (grams) initially solid materials and then partially submerged in a glass of
water, also noting the displaced volume of water in the case of the method of the specimen. In liquid solutions the vacuum
and then filled with the liquid beaker is weighed; obtaining as a general result, different densities depending on the type of
solid or solution specified in g/cm3.
Keywords: liquid, solid, solutions
© 2012 Revista Colombiana de Física. Todos los derechos reservados.
1. Introducción
El propósito de este informe no solo es cumplircon un re-
quisito, si no con el objetivo de demostrar lo aprendido en el
laboratorio de física.
El informe que a continuación presentamos contiene
un resumen del desarrollo de la práctica que tiene comote-
ma la densidad de los líquidos y sólidos.
Para encontrar la densidad hicimos uso de la siguiente ex-
presión:
DENSIDAD = MASA / VOLUMEN
A continuación una explicación detallada de lo que consis-
tela densidad y volúmenes de algunos sólidos.
Todas las sustancias tienen propiedades físicas y químicas
que las distinguen de las demás. Las propiedades físicas no
implicancambios en la naturaleza de las sustancias cuando
son medidas u observadas; varían con la presión y tempera-
tura.
Las propiedades químicas presentan cambios en la naturale-
za de las sustancias cuando sesometen a mediciones.
Todas estas propiedades se dividen en extensivas e intensi-
vas con relación a la masa de las sustancias.
evColFis, Vol. , No. de20
2
Las propiedades extensivas dependen de la cantidad de
masa presentescomo el volumen. Peso, etc. Mientras
que las intensivas no dependen de la masa y por tanto son
constantes como la densidad y temperatura de ebullición,
entre otras.
La densidad de una sustancia esconstante y se define como
la masa presente por unidad de volumen D=M/V, mientras
que la densidad es relativa cuando se relaciona con la de
otras sustancias, como el agua.
Se conoce por gravedadespecífica a la relación entre el peso
de un volumen dado de una sustancia y el peso de
un volumen igual de agua.
Conocemos por picnómetro que es el recipiente utiliza-
do para medir más exactamente elvolumen de un líquido
por estar diseñado para contener siempre el mismo volumen
del líquido. Solución es la mezcla homogénea (una sola
fase) de dos o más componentes.
2. Marco teórico
La densidad es una magnitud escalar referida a la cantidad
de masa contenida en un determinado volumen de una sus-
tancia. Se expresa como la masa de un cuerpo dividida por
el volumen que ocupa. [2]
𝜌 =
𝑚
𝑣
Es una propiedad intensiva y su valor depende de la tempe-
ratura y de la presión, asimismo cada sustancia pura tiene
una densidad que es característica de la misma.
Los métodos para la determinación de densidades según el
estado físico de la sustancia en cuestión son:
Sólidos: Utilizando el método de Arquímedes se puede
determinar la densidad ya que afirma que ” Un cuerpo total
o parcialmente sumergido en un fluido en reposo, recibe un
empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del
fluido que desaloja”. Esta fuerza recibe el nombre de empu-
je hidrostático o de Arquímedes. El principio de Arquíme-
des se formula así:
𝐹𝐸 = 𝑉 𝜌𝑙 𝑔 [2]
Donde 𝑭 𝑬 es el empuje , 𝝆𝒍 es la densidad del fluido, V el
«volumen de fluido desplazado» por algún cuerpo sumergi-
do parcial o totalmente en el mismo, g la aceleración de la
gravedad, de este modo, el empuje depende de la densidad
del fluido, del volumen del cuerpo y de la gravedad existen-
te en ese lugar. [2]
3. Materiales y procedimiento
1 Balanza de tres barras
1 Cuerda delgada
1 Probeta graduada
1 cilindro de hierro
1 cilindro de aluminio
1 cilindro de bronce
1 cilindro de cobre
1 corcho
Ladrillo
1 Picnómetro
Agua potable
Para este laboratorio se emplearon cuatro metodologías:
METODOLOGIA 1
Se hallo el volumen de la manera teorica, tomando el largo,
ancho y la altura para poder calcular el volumen de los
solidos y se halla la masa a través de una balanza.
METODOLOGIA 2
En esta metodología hallamos la masa y el volumen de cada
masa para asi poder hallar su densidad, para eso utilizamos
esta ecuación:
𝝆 =
𝝁
𝑽
METODOLOGIA 3
Para esta metodología se hallar los pesos de las masas tanto
en el aire como en el agua, para asi poder hallar su volumen
respectivamente, para eso utilizamos esta ecuación:
𝝁 ± ∆𝑴
𝑩 = 𝝁𝑨𝒈 − 𝝁 𝑯𝟐𝑶 𝒈
𝝁𝒈 = 𝝁𝑨𝒈 − 𝝁 𝑯𝟐𝑶 𝒈 𝝆 ± ∆𝝆
𝝆 ∗ 𝒗 = 𝝁 𝒂𝒊𝒓𝒆 − 𝝁 𝑯𝟐𝑶
𝒗 = 𝝁 𝒂𝒊𝒓𝒆 − 𝝁 𝑯𝟐𝟎
𝝆
METODOLOGIA 4
Por ultimo tomamos el peso de un beaker vacio y después le
agegramos cierta cantidad de fluido y lo volvemos a pesar;
para asi mismo poder hallar la densidad del fluido que en
este caso será el alcohol.
4. Resultados y análisis
Autor principal et al.: Titulo
3
METODOLOGIA 1
 Bronce
Masa: 0.068kg
Largo: 0.0512m
Ancho: 0.0114m
Alto: 0.0114m
𝝆 =
0.068kg
67X10−5 𝑚3
: 101.493 𝑘𝑔/𝑚3
 Aluminio
Masa: 0.0277kg
Largo: 0.0501m
Ancho: 0.0122m
Alto: 0.0122m
𝝆 =
0.0277kg
7X10−6 𝑚3
:3957.14 𝑘𝑔/𝑚3
 Cobre
Masa: 0.0707kg
Largo: 0.0503m
Ancho: 0.0123m
Alto: 0.0123mX
𝝆 =
0.0707kg
8X10−6 𝑚3
: 3837.5𝑘𝑔/𝑚3
 Hierro
Masa: 0.0604kg
Largo: 0.0505m
Ancho: 0.0122m
Alto: 0.0122m
𝝆 =
0.0604kg
7X10−6 𝑚3
: 8628.57𝑘𝑔 /𝑚3
 Corcho
Masa: 0.0047kg
V:
𝝅𝑫 𝟐
4
.ℎ
V:
𝜋(4.84𝑚)2
4
. 0.047: 0.864𝑚3
METODOLOGIA 2
 Bronce
m: 0.068kg
V: 0.08𝑚3
𝝆 =
0.068𝑘𝑔
0.08𝑚3
: 0.85𝑘𝑔 /𝑚3
 Aluminio
m: 0.0277kg
V: 0.08𝑚3
𝝆 =
0.0277𝑘𝑔
0.08𝑚3
: 0.34625𝑘𝑔/𝑚3
 Cobre
m: 0.0707kg
V: 0.09𝑚3
𝝆 =
0.0707𝑘𝑔
0.09𝑚3
:0.7855𝑘𝑔 /𝑚3
 Hierro
m: 0.0277kg
V: 0.08𝑚3
𝝆 =
0.0277𝑘𝑔
0.08𝑚3
: 0.34625𝑘𝑔/𝑚3
 Corcho
m: 0.0047kg
V: 0.17𝑚3
𝝆 =
0.0047𝑘𝑔
0.17𝑚3
: 0.02764𝑘𝑔/𝑚3
 Ladrillo
m: 0.009kg
V: 0.04𝑚3
𝝆 =
0.009𝑘𝑔
0.04𝑚3
:0.225𝑘𝑔/𝑚3
METODOLOGIA 3
 Bronce
magua: 0.6kg
maire: 0.65kg
𝝆: 9810𝑚3
𝝆:
0.65kg − 0.6kg
9810𝑚3
: 5.09X10−06
𝑘𝑔/𝑚3
 Alumunio
magua: 0.133kg
maire: 0.211kg
𝝆: 9810𝑚3
𝝆:
0.211kg − 0.133kg
9810𝑚3
: 7.95X10−07
𝑘𝑔/𝑚3
 Cobre
evColFis, Vol. , No. de20
4
magua: 0.06207kg
maire: 0.07006kg
𝝆: 9810𝑚3
𝝆:
0.07006kg − 0.06207kg
9810𝑚3
:8.15X10−07
𝑘𝑔/𝑚3
 Cobre
magua: 0.06207kg
maire: 0.07006kg
𝝆: 9810𝑚3
𝝆:
0.07006kg − 0.06207kg
9810𝑚3
:8.15X10−07
𝑘𝑔/𝑚3
 Hierro
maire: 0.0615kg
magua: 0.0537kg
𝝆: 9810𝑚3
𝝆:
0.0615 − 0.0537kg
9810𝑚3
:7.95X10−07
𝑘𝑔/𝑚3
 Ladrillo
magua: 0.0051kg
maire: 0.0091kg
𝝆: 9810𝑚3
𝝆:
0.0091kg − 0.0051kg
9810𝑚3
: 4.07X10−07
𝑘𝑔/𝑚3
METODOLOGIA 4
Vaso vacio: 0.0074kg
Vaso alcohol: 0.0628kg
Volumen: 0.5𝑚3
0.0628kg-0.0074kg: 0.0554kg
𝝆 =
0.0554kg
0.5𝑚3
:0.1108𝑘𝑔 /𝑚3
5. Conclusiones
 Se puede concluir que la densidad es una pro-
piedad física que nos permitesaber la ligereza
o pesadez de una sustancia, la cual puede ser
determinada por una relación de masa volu-
men.
 Hoy en día existen diferentes métodos para
hallar la densidad de todo tipo de sustancia,
siendo unos más precisos que otros, con este
laboratorio se determino que el método más
usual es elprincipio Arquímedes ya que mien-
tras un cuerpo desaloje volumen puededeter-
minarse su densidad.
 Esta es afectada por ciertos cambio ya sea
temperatura o presión lo que provoca que el
cuerpo pueda ser más ligero opesado, con la
instrumentación del laboratorio (picnómetro)
se pudo ser máspreciso en la medición de ma-
sa de ciertos líquidos disminuyendo conside-
rablemente los posibles errores de precisión.
6. Bibliografia
[1] http://www.buenastareas.com/materias/laboratorio-
de-fisica-densidad-de-liquidos-y-solidos/0
[2] https://es.scribd.com/doc/139763315/Informe-2-
Densidad-de-Solidos-y-Liquidos

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Laboratorio de Física II Principio de Arquimides
Laboratorio de Física II Principio de ArquimidesLaboratorio de Física II Principio de Arquimides
Laboratorio de Física II Principio de Arquimidesangie pertuz
 
Laboratorio1 propiedades fisicas fluidos
Laboratorio1 propiedades fisicas fluidosLaboratorio1 propiedades fisicas fluidos
Laboratorio1 propiedades fisicas fluidosgodoyt
 
Informe de Viscosidad, Mecánica de fluidos
Informe de Viscosidad, Mecánica de fluidosInforme de Viscosidad, Mecánica de fluidos
Informe de Viscosidad, Mecánica de fluidosAlexander Alvarado
 
punto de ebullición y punto de fusión
punto de ebullición y punto de fusión punto de ebullición y punto de fusión
punto de ebullición y punto de fusión Eduardo Sosa
 
Practica Arquimedes
Practica ArquimedesPractica Arquimedes
Practica ArquimedesSandra Cruz
 
Propiedades de los fluidos(densidad)
Propiedades de los fluidos(densidad)Propiedades de los fluidos(densidad)
Propiedades de los fluidos(densidad)sandra_rozoq
 
"Tensión superficial en el agua y otros fluidos”
"Tensión superficial en el agua y otros fluidos”"Tensión superficial en el agua y otros fluidos”
"Tensión superficial en el agua y otros fluidos”Paola Rey
 
Informe de Densidad, Mecánica de fluidos
Informe de Densidad, Mecánica de fluidosInforme de Densidad, Mecánica de fluidos
Informe de Densidad, Mecánica de fluidosAlexander Alvarado
 
Práctica de presión hidrostática
Práctica de presión hidrostáticaPráctica de presión hidrostática
Práctica de presión hidrostáticaCesar Renteria
 
Practica 2 separación de mezclas
Practica 2 separación de mezclasPractica 2 separación de mezclas
Practica 2 separación de mezclasClarisa Hernández
 
CONSERVACION DE LA ENERGÍA MECÁNICA
CONSERVACION DE LA ENERGÍA MECÁNICACONSERVACION DE LA ENERGÍA MECÁNICA
CONSERVACION DE LA ENERGÍA MECÁNICAMaye Rueda Durán
 
Practica 1 densidad volumétrica, superficial y lineal.
Practica 1 densidad volumétrica, superficial y lineal.Practica 1 densidad volumétrica, superficial y lineal.
Practica 1 densidad volumétrica, superficial y lineal.Jan AC
 
Teoria cinetica de los gases (3)
Teoria cinetica de los gases (3)Teoria cinetica de los gases (3)
Teoria cinetica de los gases (3)Ileana Moromenacho
 
Reporte practica-1 Viscosimetros
Reporte practica-1 ViscosimetrosReporte practica-1 Viscosimetros
Reporte practica-1 ViscosimetrosGustavo Salazar
 
Mecanica de fluidos_2015
Mecanica de fluidos_2015 Mecanica de fluidos_2015
Mecanica de fluidos_2015 Antonio Pino
 

La actualidad más candente (20)

Laboratorio de Física II Principio de Arquimides
Laboratorio de Física II Principio de ArquimidesLaboratorio de Física II Principio de Arquimides
Laboratorio de Física II Principio de Arquimides
 
Laboratorio1 propiedades fisicas fluidos
Laboratorio1 propiedades fisicas fluidosLaboratorio1 propiedades fisicas fluidos
Laboratorio1 propiedades fisicas fluidos
 
Informe de Viscosidad, Mecánica de fluidos
Informe de Viscosidad, Mecánica de fluidosInforme de Viscosidad, Mecánica de fluidos
Informe de Viscosidad, Mecánica de fluidos
 
Densidad y Peso Especifico
Densidad y Peso EspecificoDensidad y Peso Especifico
Densidad y Peso Especifico
 
punto de ebullición y punto de fusión
punto de ebullición y punto de fusión punto de ebullición y punto de fusión
punto de ebullición y punto de fusión
 
Practica Arquimedes
Practica ArquimedesPractica Arquimedes
Practica Arquimedes
 
Propiedades de los fluidos(densidad)
Propiedades de los fluidos(densidad)Propiedades de los fluidos(densidad)
Propiedades de los fluidos(densidad)
 
Presión hidrostatica
Presión hidrostaticaPresión hidrostatica
Presión hidrostatica
 
Conductividad electrica
Conductividad electricaConductividad electrica
Conductividad electrica
 
"Tensión superficial en el agua y otros fluidos”
"Tensión superficial en el agua y otros fluidos”"Tensión superficial en el agua y otros fluidos”
"Tensión superficial en el agua y otros fluidos”
 
Informe de Densidad, Mecánica de fluidos
Informe de Densidad, Mecánica de fluidosInforme de Densidad, Mecánica de fluidos
Informe de Densidad, Mecánica de fluidos
 
Práctica de presión hidrostática
Práctica de presión hidrostáticaPráctica de presión hidrostática
Práctica de presión hidrostática
 
Practica 2 separación de mezclas
Practica 2 separación de mezclasPractica 2 separación de mezclas
Practica 2 separación de mezclas
 
CONSERVACION DE LA ENERGÍA MECÁNICA
CONSERVACION DE LA ENERGÍA MECÁNICACONSERVACION DE LA ENERGÍA MECÁNICA
CONSERVACION DE LA ENERGÍA MECÁNICA
 
Practica 1 densidad volumétrica, superficial y lineal.
Practica 1 densidad volumétrica, superficial y lineal.Practica 1 densidad volumétrica, superficial y lineal.
Practica 1 densidad volumétrica, superficial y lineal.
 
Teoria cinetica de los gases (3)
Teoria cinetica de los gases (3)Teoria cinetica de los gases (3)
Teoria cinetica de los gases (3)
 
Reporte practica-1 Viscosimetros
Reporte practica-1 ViscosimetrosReporte practica-1 Viscosimetros
Reporte practica-1 Viscosimetros
 
Mecanica de fluidos_2015
Mecanica de fluidos_2015 Mecanica de fluidos_2015
Mecanica de fluidos_2015
 
PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS
PROPIEDADES DE LOS FLUIDOSPROPIEDADES DE LOS FLUIDOS
PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS
 
Ley de-stokes
Ley de-stokesLey de-stokes
Ley de-stokes
 

Destacado

Informe de Física II - Densidad de Sólidos y Líquidos
Informe de Física II - Densidad de Sólidos y LíquidosInforme de Física II - Densidad de Sólidos y Líquidos
Informe de Física II - Densidad de Sólidos y LíquidosJoe Arroyo Suárez
 
DENSIDAD
DENSIDADDENSIDAD
DENSIDADAngel
 
Informe de practicas de laboratorio Quimica
Informe de practicas de laboratorio QuimicaInforme de practicas de laboratorio Quimica
Informe de practicas de laboratorio QuimicaHenry Oré
 
DENSIDAD DE LIQUIDOS
DENSIDAD DE LIQUIDOSDENSIDAD DE LIQUIDOS
DENSIDAD DE LIQUIDOSMel Noheding
 

Destacado (7)

Informe de Física II - Densidad de Sólidos y Líquidos
Informe de Física II - Densidad de Sólidos y LíquidosInforme de Física II - Densidad de Sólidos y Líquidos
Informe de Física II - Densidad de Sólidos y Líquidos
 
Práctica 2
Práctica 2Práctica 2
Práctica 2
 
Quimica
QuimicaQuimica
Quimica
 
Procedimiento
ProcedimientoProcedimiento
Procedimiento
 
DENSIDAD
DENSIDADDENSIDAD
DENSIDAD
 
Informe de practicas de laboratorio Quimica
Informe de practicas de laboratorio QuimicaInforme de practicas de laboratorio Quimica
Informe de practicas de laboratorio Quimica
 
DENSIDAD DE LIQUIDOS
DENSIDAD DE LIQUIDOSDENSIDAD DE LIQUIDOS
DENSIDAD DE LIQUIDOS
 

Similar a Informe 9 fisica 3 densidad de solidos y liq

FISICA APLICADA 2 CICLO 3 LABORATORIO UNIVERSITARIO
FISICA APLICADA 2 CICLO 3 LABORATORIO UNIVERSITARIOFISICA APLICADA 2 CICLO 3 LABORATORIO UNIVERSITARIO
FISICA APLICADA 2 CICLO 3 LABORATORIO UNIVERSITARIOMela dez
 
Practica 1 de termoDINAMICA (densidades)
Practica 1 de termoDINAMICA (densidades)Practica 1 de termoDINAMICA (densidades)
Practica 1 de termoDINAMICA (densidades)20_masambriento
 
INFORME 3 -GRUPO 1 -Quimica.pptx
INFORME 3 -GRUPO 1 -Quimica.pptxINFORME 3 -GRUPO 1 -Quimica.pptx
INFORME 3 -GRUPO 1 -Quimica.pptxBriyithAyalaAlvarez
 
Practica de laboratorio n3
Practica de laboratorio n3Practica de laboratorio n3
Practica de laboratorio n3Axel Bernabe
 
Laboratorio de quimica5
Laboratorio de quimica5Laboratorio de quimica5
Laboratorio de quimica5anyely243
 
Laboratorio de quimica5
Laboratorio de quimica5Laboratorio de quimica5
Laboratorio de quimica5anyely243
 
Hidrostatica 120516093556-phpapp02-2
Hidrostatica 120516093556-phpapp02-2Hidrostatica 120516093556-phpapp02-2
Hidrostatica 120516093556-phpapp02-2Camila Hurtado
 
Viscocidad y capilaridad
Viscocidad y capilaridadViscocidad y capilaridad
Viscocidad y capilaridadgodoyt
 
Practica 4 quimica aplicada
Practica 4 quimica aplicadaPractica 4 quimica aplicada
Practica 4 quimica aplicadaRamses CF
 
Propiedades físicas de la materia y viscosidad de los fluidos
Propiedades físicas de la materia y viscosidad de los fluidosPropiedades físicas de la materia y viscosidad de los fluidos
Propiedades físicas de la materia y viscosidad de los fluidosstivenortzvelez
 

Similar a Informe 9 fisica 3 densidad de solidos y liq (20)

Principio de Arquimides de la densidad
Principio de Arquimides de la densidadPrincipio de Arquimides de la densidad
Principio de Arquimides de la densidad
 
FISICA APLICADA 2 CICLO 3 LABORATORIO UNIVERSITARIO
FISICA APLICADA 2 CICLO 3 LABORATORIO UNIVERSITARIOFISICA APLICADA 2 CICLO 3 LABORATORIO UNIVERSITARIO
FISICA APLICADA 2 CICLO 3 LABORATORIO UNIVERSITARIO
 
Practica 1 de termoDINAMICA (densidades)
Practica 1 de termoDINAMICA (densidades)Practica 1 de termoDINAMICA (densidades)
Practica 1 de termoDINAMICA (densidades)
 
Procedimiento
ProcedimientoProcedimiento
Procedimiento
 
INFORME 3 -GRUPO 1 -Quimica.pptx
INFORME 3 -GRUPO 1 -Quimica.pptxINFORME 3 -GRUPO 1 -Quimica.pptx
INFORME 3 -GRUPO 1 -Quimica.pptx
 
Practica de laboratorio n3
Practica de laboratorio n3Practica de laboratorio n3
Practica de laboratorio n3
 
Laboratorio de quimica5
Laboratorio de quimica5Laboratorio de quimica5
Laboratorio de quimica5
 
Laboratorio de quimica5
Laboratorio de quimica5Laboratorio de quimica5
Laboratorio de quimica5
 
Practica 3 qui
Practica 3 quiPractica 3 qui
Practica 3 qui
 
Viscosimetria
ViscosimetriaViscosimetria
Viscosimetria
 
Hidrostatica 120516093556-phpapp02-2
Hidrostatica 120516093556-phpapp02-2Hidrostatica 120516093556-phpapp02-2
Hidrostatica 120516093556-phpapp02-2
 
Taller i
Taller iTaller i
Taller i
 
Hidrostatica
HidrostaticaHidrostatica
Hidrostatica
 
Hidrostatica
HidrostaticaHidrostatica
Hidrostatica
 
Viscocidad y capilaridad
Viscocidad y capilaridadViscocidad y capilaridad
Viscocidad y capilaridad
 
Guía 2 mecánica de fluidos juan sandoval herrera
Guía 2 mecánica de fluidos juan sandoval herreraGuía 2 mecánica de fluidos juan sandoval herrera
Guía 2 mecánica de fluidos juan sandoval herrera
 
Informe2 HidrostáTica 1
Informe2 HidrostáTica 1Informe2 HidrostáTica 1
Informe2 HidrostáTica 1
 
Practica 4 quimica aplicada
Practica 4 quimica aplicadaPractica 4 quimica aplicada
Practica 4 quimica aplicada
 
La hidrostática
La hidrostáticaLa hidrostática
La hidrostática
 
Propiedades físicas de la materia y viscosidad de los fluidos
Propiedades físicas de la materia y viscosidad de los fluidosPropiedades físicas de la materia y viscosidad de los fluidos
Propiedades físicas de la materia y viscosidad de los fluidos
 

Último

SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIP
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIPSEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIP
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIPJosLuisFrancoCaldern
 
Caldera Recuperadora de químicos en celulosa tipos y funcionamiento
Caldera Recuperadora de químicos en celulosa  tipos y funcionamientoCaldera Recuperadora de químicos en celulosa  tipos y funcionamiento
Caldera Recuperadora de químicos en celulosa tipos y funcionamientoRobertoAlejandroCast6
 
Unidad 3 Administracion de inventarios.pptx
Unidad 3 Administracion de inventarios.pptxUnidad 3 Administracion de inventarios.pptx
Unidad 3 Administracion de inventarios.pptxEverardoRuiz8
 
Topografía 1 Nivelación y Carretera en la Ingenierías
Topografía 1 Nivelación y Carretera en la IngenieríasTopografía 1 Nivelación y Carretera en la Ingenierías
Topografía 1 Nivelación y Carretera en la IngenieríasSegundo Silva Maguiña
 
Fijaciones de balcones prefabricados de hormigón - RECENSE
Fijaciones de balcones prefabricados de hormigón - RECENSEFijaciones de balcones prefabricados de hormigón - RECENSE
Fijaciones de balcones prefabricados de hormigón - RECENSEANDECE
 
TEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIAS
TEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIASTEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIAS
TEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIASfranzEmersonMAMANIOC
 
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdfECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdffredyflores58
 
Residente de obra y sus funciones que realiza .pdf
Residente de obra y sus funciones que realiza  .pdfResidente de obra y sus funciones que realiza  .pdf
Residente de obra y sus funciones que realiza .pdfevin1703e
 
CICLO DE DEMING que se encarga en como mejorar una empresa
CICLO DE DEMING que se encarga en como mejorar una empresaCICLO DE DEMING que se encarga en como mejorar una empresa
CICLO DE DEMING que se encarga en como mejorar una empresaSHERELYNSAMANTHAPALO1
 
Voladura Controlada Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)
Voladura Controlada  Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)Voladura Controlada  Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)
Voladura Controlada Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)ssuser563c56
 
Presentación N° 1 INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL.pdf
Presentación N° 1 INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL.pdfPresentación N° 1 INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL.pdf
Presentación N° 1 INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL.pdfMIGUELANGELCONDORIMA4
 
Centro Integral del Transporte de Metro de Madrid (CIT). Premio COAM 2023
Centro Integral del Transporte de Metro de Madrid (CIT). Premio COAM 2023Centro Integral del Transporte de Metro de Madrid (CIT). Premio COAM 2023
Centro Integral del Transporte de Metro de Madrid (CIT). Premio COAM 2023ANDECE
 
estadisticasII Metodo-de-la-gran-M.pdf
estadisticasII   Metodo-de-la-gran-M.pdfestadisticasII   Metodo-de-la-gran-M.pdf
estadisticasII Metodo-de-la-gran-M.pdfFlorenciopeaortiz
 
Comite Operativo Ciberseguridad 012020.pptx
Comite Operativo Ciberseguridad 012020.pptxComite Operativo Ciberseguridad 012020.pptx
Comite Operativo Ciberseguridad 012020.pptxClaudiaPerez86192
 
AMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptx
AMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptxAMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptx
AMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptxLuisvila35
 
CENTROIDES Y MOMENTOS DE INERCIA DE AREAS PLANAS.pdf
CENTROIDES Y MOMENTOS DE INERCIA DE AREAS PLANAS.pdfCENTROIDES Y MOMENTOS DE INERCIA DE AREAS PLANAS.pdf
CENTROIDES Y MOMENTOS DE INERCIA DE AREAS PLANAS.pdfpaola110264
 
Polimeros.LAS REACCIONES DE POLIMERIZACION QUE ES COMO EN QUIMICA LLAMAMOS A ...
Polimeros.LAS REACCIONES DE POLIMERIZACION QUE ES COMO EN QUIMICA LLAMAMOS A ...Polimeros.LAS REACCIONES DE POLIMERIZACION QUE ES COMO EN QUIMICA LLAMAMOS A ...
Polimeros.LAS REACCIONES DE POLIMERIZACION QUE ES COMO EN QUIMICA LLAMAMOS A ...SuannNeyraChongShing
 
Sesión 02 TIPOS DE VALORIZACIONES CURSO Cersa
Sesión 02 TIPOS DE VALORIZACIONES CURSO CersaSesión 02 TIPOS DE VALORIZACIONES CURSO Cersa
Sesión 02 TIPOS DE VALORIZACIONES CURSO CersaXimenaFallaLecca1
 
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdfECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdfmatepura
 
Magnetismo y electromagnetismo principios
Magnetismo y electromagnetismo principiosMagnetismo y electromagnetismo principios
Magnetismo y electromagnetismo principiosMarceloQuisbert6
 

Último (20)

SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIP
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIPSEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIP
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIP
 
Caldera Recuperadora de químicos en celulosa tipos y funcionamiento
Caldera Recuperadora de químicos en celulosa  tipos y funcionamientoCaldera Recuperadora de químicos en celulosa  tipos y funcionamiento
Caldera Recuperadora de químicos en celulosa tipos y funcionamiento
 
Unidad 3 Administracion de inventarios.pptx
Unidad 3 Administracion de inventarios.pptxUnidad 3 Administracion de inventarios.pptx
Unidad 3 Administracion de inventarios.pptx
 
Topografía 1 Nivelación y Carretera en la Ingenierías
Topografía 1 Nivelación y Carretera en la IngenieríasTopografía 1 Nivelación y Carretera en la Ingenierías
Topografía 1 Nivelación y Carretera en la Ingenierías
 
Fijaciones de balcones prefabricados de hormigón - RECENSE
Fijaciones de balcones prefabricados de hormigón - RECENSEFijaciones de balcones prefabricados de hormigón - RECENSE
Fijaciones de balcones prefabricados de hormigón - RECENSE
 
TEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIAS
TEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIASTEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIAS
TEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIAS
 
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdfECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdf
 
Residente de obra y sus funciones que realiza .pdf
Residente de obra y sus funciones que realiza  .pdfResidente de obra y sus funciones que realiza  .pdf
Residente de obra y sus funciones que realiza .pdf
 
CICLO DE DEMING que se encarga en como mejorar una empresa
CICLO DE DEMING que se encarga en como mejorar una empresaCICLO DE DEMING que se encarga en como mejorar una empresa
CICLO DE DEMING que se encarga en como mejorar una empresa
 
Voladura Controlada Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)
Voladura Controlada  Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)Voladura Controlada  Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)
Voladura Controlada Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)
 
Presentación N° 1 INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL.pdf
Presentación N° 1 INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL.pdfPresentación N° 1 INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL.pdf
Presentación N° 1 INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL.pdf
 
Centro Integral del Transporte de Metro de Madrid (CIT). Premio COAM 2023
Centro Integral del Transporte de Metro de Madrid (CIT). Premio COAM 2023Centro Integral del Transporte de Metro de Madrid (CIT). Premio COAM 2023
Centro Integral del Transporte de Metro de Madrid (CIT). Premio COAM 2023
 
estadisticasII Metodo-de-la-gran-M.pdf
estadisticasII   Metodo-de-la-gran-M.pdfestadisticasII   Metodo-de-la-gran-M.pdf
estadisticasII Metodo-de-la-gran-M.pdf
 
Comite Operativo Ciberseguridad 012020.pptx
Comite Operativo Ciberseguridad 012020.pptxComite Operativo Ciberseguridad 012020.pptx
Comite Operativo Ciberseguridad 012020.pptx
 
AMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptx
AMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptxAMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptx
AMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptx
 
CENTROIDES Y MOMENTOS DE INERCIA DE AREAS PLANAS.pdf
CENTROIDES Y MOMENTOS DE INERCIA DE AREAS PLANAS.pdfCENTROIDES Y MOMENTOS DE INERCIA DE AREAS PLANAS.pdf
CENTROIDES Y MOMENTOS DE INERCIA DE AREAS PLANAS.pdf
 
Polimeros.LAS REACCIONES DE POLIMERIZACION QUE ES COMO EN QUIMICA LLAMAMOS A ...
Polimeros.LAS REACCIONES DE POLIMERIZACION QUE ES COMO EN QUIMICA LLAMAMOS A ...Polimeros.LAS REACCIONES DE POLIMERIZACION QUE ES COMO EN QUIMICA LLAMAMOS A ...
Polimeros.LAS REACCIONES DE POLIMERIZACION QUE ES COMO EN QUIMICA LLAMAMOS A ...
 
Sesión 02 TIPOS DE VALORIZACIONES CURSO Cersa
Sesión 02 TIPOS DE VALORIZACIONES CURSO CersaSesión 02 TIPOS DE VALORIZACIONES CURSO Cersa
Sesión 02 TIPOS DE VALORIZACIONES CURSO Cersa
 
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdfECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdf
 
Magnetismo y electromagnetismo principios
Magnetismo y electromagnetismo principiosMagnetismo y electromagnetismo principios
Magnetismo y electromagnetismo principios
 

Informe 9 fisica 3 densidad de solidos y liq

  • 1. Revista Colombiana de Física, Semestre 2 , Año 2015 1 DENSIDAD DE SÓLIDOS Y LÍQUIDOS DENSITY OF SOLIDS AND LIQUIDS Alejandra Palma, David trujillo 1 Grupo 10, Ingeniería Ambiental, Universidad de la Salle. 1 Grupo 10, Ingeniería civil, Universidad de la Salle. Fecha práctica 09 de septiembre del 2015; Fecha entrega de informe 10 de octubre de 2015 RESUMEN Se determino de manera experimental la densidad de diferentes materiales sólidos a través del método de Arquímedes y de la probeta y soluciones líquidas por medio el método del picnómetro; pesando en 𝑔 ( 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠) inicialmente los materiales sólidos y luego sumergidos en un vaso parcialmente lleno de agua, asimismo observando el volumen desplazado de agua en el caso del método de la probeta. En las soluciones liquidas se peso un beaker vacio y luego lleno del líquido; obteniendo como resultado general, distintas densidades que dependen del tipo de solido o solución especificada en 𝑔 𝑐𝑚3⁄ . Palabras claves: líquido, solido, soluciones ABSTRACT It was determined experimentally different density solids by the method of Archimedes and the probe and liquid through the solutions pycnometer method; weighing in g (grams) initially solid materials and then partially submerged in a glass of water, also noting the displaced volume of water in the case of the method of the specimen. In liquid solutions the vacuum and then filled with the liquid beaker is weighed; obtaining as a general result, different densities depending on the type of solid or solution specified in g/cm3. Keywords: liquid, solid, solutions © 2012 Revista Colombiana de Física. Todos los derechos reservados. 1. Introducción El propósito de este informe no solo es cumplircon un re- quisito, si no con el objetivo de demostrar lo aprendido en el laboratorio de física. El informe que a continuación presentamos contiene un resumen del desarrollo de la práctica que tiene comote- ma la densidad de los líquidos y sólidos. Para encontrar la densidad hicimos uso de la siguiente ex- presión: DENSIDAD = MASA / VOLUMEN A continuación una explicación detallada de lo que consis- tela densidad y volúmenes de algunos sólidos. Todas las sustancias tienen propiedades físicas y químicas que las distinguen de las demás. Las propiedades físicas no implicancambios en la naturaleza de las sustancias cuando son medidas u observadas; varían con la presión y tempera- tura. Las propiedades químicas presentan cambios en la naturale- za de las sustancias cuando sesometen a mediciones. Todas estas propiedades se dividen en extensivas e intensi- vas con relación a la masa de las sustancias.
  • 2. evColFis, Vol. , No. de20 2 Las propiedades extensivas dependen de la cantidad de masa presentescomo el volumen. Peso, etc. Mientras que las intensivas no dependen de la masa y por tanto son constantes como la densidad y temperatura de ebullición, entre otras. La densidad de una sustancia esconstante y se define como la masa presente por unidad de volumen D=M/V, mientras que la densidad es relativa cuando se relaciona con la de otras sustancias, como el agua. Se conoce por gravedadespecífica a la relación entre el peso de un volumen dado de una sustancia y el peso de un volumen igual de agua. Conocemos por picnómetro que es el recipiente utiliza- do para medir más exactamente elvolumen de un líquido por estar diseñado para contener siempre el mismo volumen del líquido. Solución es la mezcla homogénea (una sola fase) de dos o más componentes. 2. Marco teórico La densidad es una magnitud escalar referida a la cantidad de masa contenida en un determinado volumen de una sus- tancia. Se expresa como la masa de un cuerpo dividida por el volumen que ocupa. [2] 𝜌 = 𝑚 𝑣 Es una propiedad intensiva y su valor depende de la tempe- ratura y de la presión, asimismo cada sustancia pura tiene una densidad que es característica de la misma. Los métodos para la determinación de densidades según el estado físico de la sustancia en cuestión son: Sólidos: Utilizando el método de Arquímedes se puede determinar la densidad ya que afirma que ” Un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo, recibe un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del fluido que desaloja”. Esta fuerza recibe el nombre de empu- je hidrostático o de Arquímedes. El principio de Arquíme- des se formula así: 𝐹𝐸 = 𝑉 𝜌𝑙 𝑔 [2] Donde 𝑭 𝑬 es el empuje , 𝝆𝒍 es la densidad del fluido, V el «volumen de fluido desplazado» por algún cuerpo sumergi- do parcial o totalmente en el mismo, g la aceleración de la gravedad, de este modo, el empuje depende de la densidad del fluido, del volumen del cuerpo y de la gravedad existen- te en ese lugar. [2] 3. Materiales y procedimiento 1 Balanza de tres barras 1 Cuerda delgada 1 Probeta graduada 1 cilindro de hierro 1 cilindro de aluminio 1 cilindro de bronce 1 cilindro de cobre 1 corcho Ladrillo 1 Picnómetro Agua potable Para este laboratorio se emplearon cuatro metodologías: METODOLOGIA 1 Se hallo el volumen de la manera teorica, tomando el largo, ancho y la altura para poder calcular el volumen de los solidos y se halla la masa a través de una balanza. METODOLOGIA 2 En esta metodología hallamos la masa y el volumen de cada masa para asi poder hallar su densidad, para eso utilizamos esta ecuación: 𝝆 = 𝝁 𝑽 METODOLOGIA 3 Para esta metodología se hallar los pesos de las masas tanto en el aire como en el agua, para asi poder hallar su volumen respectivamente, para eso utilizamos esta ecuación: 𝝁 ± ∆𝑴 𝑩 = 𝝁𝑨𝒈 − 𝝁 𝑯𝟐𝑶 𝒈 𝝁𝒈 = 𝝁𝑨𝒈 − 𝝁 𝑯𝟐𝑶 𝒈 𝝆 ± ∆𝝆 𝝆 ∗ 𝒗 = 𝝁 𝒂𝒊𝒓𝒆 − 𝝁 𝑯𝟐𝑶 𝒗 = 𝝁 𝒂𝒊𝒓𝒆 − 𝝁 𝑯𝟐𝟎 𝝆 METODOLOGIA 4 Por ultimo tomamos el peso de un beaker vacio y después le agegramos cierta cantidad de fluido y lo volvemos a pesar; para asi mismo poder hallar la densidad del fluido que en este caso será el alcohol. 4. Resultados y análisis
  • 3. Autor principal et al.: Titulo 3 METODOLOGIA 1  Bronce Masa: 0.068kg Largo: 0.0512m Ancho: 0.0114m Alto: 0.0114m 𝝆 = 0.068kg 67X10−5 𝑚3 : 101.493 𝑘𝑔/𝑚3  Aluminio Masa: 0.0277kg Largo: 0.0501m Ancho: 0.0122m Alto: 0.0122m 𝝆 = 0.0277kg 7X10−6 𝑚3 :3957.14 𝑘𝑔/𝑚3  Cobre Masa: 0.0707kg Largo: 0.0503m Ancho: 0.0123m Alto: 0.0123mX 𝝆 = 0.0707kg 8X10−6 𝑚3 : 3837.5𝑘𝑔/𝑚3  Hierro Masa: 0.0604kg Largo: 0.0505m Ancho: 0.0122m Alto: 0.0122m 𝝆 = 0.0604kg 7X10−6 𝑚3 : 8628.57𝑘𝑔 /𝑚3  Corcho Masa: 0.0047kg V: 𝝅𝑫 𝟐 4 .ℎ V: 𝜋(4.84𝑚)2 4 . 0.047: 0.864𝑚3 METODOLOGIA 2  Bronce m: 0.068kg V: 0.08𝑚3 𝝆 = 0.068𝑘𝑔 0.08𝑚3 : 0.85𝑘𝑔 /𝑚3  Aluminio m: 0.0277kg V: 0.08𝑚3 𝝆 = 0.0277𝑘𝑔 0.08𝑚3 : 0.34625𝑘𝑔/𝑚3  Cobre m: 0.0707kg V: 0.09𝑚3 𝝆 = 0.0707𝑘𝑔 0.09𝑚3 :0.7855𝑘𝑔 /𝑚3  Hierro m: 0.0277kg V: 0.08𝑚3 𝝆 = 0.0277𝑘𝑔 0.08𝑚3 : 0.34625𝑘𝑔/𝑚3  Corcho m: 0.0047kg V: 0.17𝑚3 𝝆 = 0.0047𝑘𝑔 0.17𝑚3 : 0.02764𝑘𝑔/𝑚3  Ladrillo m: 0.009kg V: 0.04𝑚3 𝝆 = 0.009𝑘𝑔 0.04𝑚3 :0.225𝑘𝑔/𝑚3 METODOLOGIA 3  Bronce magua: 0.6kg maire: 0.65kg 𝝆: 9810𝑚3 𝝆: 0.65kg − 0.6kg 9810𝑚3 : 5.09X10−06 𝑘𝑔/𝑚3  Alumunio magua: 0.133kg maire: 0.211kg 𝝆: 9810𝑚3 𝝆: 0.211kg − 0.133kg 9810𝑚3 : 7.95X10−07 𝑘𝑔/𝑚3  Cobre
  • 4. evColFis, Vol. , No. de20 4 magua: 0.06207kg maire: 0.07006kg 𝝆: 9810𝑚3 𝝆: 0.07006kg − 0.06207kg 9810𝑚3 :8.15X10−07 𝑘𝑔/𝑚3  Cobre magua: 0.06207kg maire: 0.07006kg 𝝆: 9810𝑚3 𝝆: 0.07006kg − 0.06207kg 9810𝑚3 :8.15X10−07 𝑘𝑔/𝑚3  Hierro maire: 0.0615kg magua: 0.0537kg 𝝆: 9810𝑚3 𝝆: 0.0615 − 0.0537kg 9810𝑚3 :7.95X10−07 𝑘𝑔/𝑚3  Ladrillo magua: 0.0051kg maire: 0.0091kg 𝝆: 9810𝑚3 𝝆: 0.0091kg − 0.0051kg 9810𝑚3 : 4.07X10−07 𝑘𝑔/𝑚3 METODOLOGIA 4 Vaso vacio: 0.0074kg Vaso alcohol: 0.0628kg Volumen: 0.5𝑚3 0.0628kg-0.0074kg: 0.0554kg 𝝆 = 0.0554kg 0.5𝑚3 :0.1108𝑘𝑔 /𝑚3 5. Conclusiones  Se puede concluir que la densidad es una pro- piedad física que nos permitesaber la ligereza o pesadez de una sustancia, la cual puede ser determinada por una relación de masa volu- men.  Hoy en día existen diferentes métodos para hallar la densidad de todo tipo de sustancia, siendo unos más precisos que otros, con este laboratorio se determino que el método más usual es elprincipio Arquímedes ya que mien- tras un cuerpo desaloje volumen puededeter- minarse su densidad.  Esta es afectada por ciertos cambio ya sea temperatura o presión lo que provoca que el cuerpo pueda ser más ligero opesado, con la instrumentación del laboratorio (picnómetro) se pudo ser máspreciso en la medición de ma- sa de ciertos líquidos disminuyendo conside- rablemente los posibles errores de precisión. 6. Bibliografia [1] http://www.buenastareas.com/materias/laboratorio- de-fisica-densidad-de-liquidos-y-solidos/0 [2] https://es.scribd.com/doc/139763315/Informe-2- Densidad-de-Solidos-y-Liquidos