Presión hidrostática - Laboratorio de física
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Instituto Politécnico Nacional
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas
Laboratorio de física
Práctica #5
“Presión hidrostática”
Olvera Correa Daniel
Fuentes Jiménez Iván Fernando
Silvestre Pérez Vicente de Paul
Trujillo Díaz Ali Gabrielle
Profesor:
Francisco Nava Cervantes
Fecha de entrega:
12/abril/2018
Práctica #5: Presión hidrostática
OBJETIVOS:
Determinar experimentalmente, la expresión matemática de la presión (absoluta), en cualquier punto de un líquido en reposo en función de su profundidad y de la densidad del líquido. (Ecuación fundamental hidrostática).
P= f (h,ρ)
INTRODUCCIÓN:
● Presión absoluta: En las superficies de un fluido en reposo, ya sean externas, o internas sólo pueden haber fuerzas, normales y distribuidas en toda el área.
La presión absoluta P en un punto de un fluido es la fuerza normal por unidad de área que hay en el, es la presión respecto al vacío total, es decir:
P = FA
● Presión relativa o manométrica: La presión relativa Pr en un punto de un fluido es la diferencia que existe entre su presión absoluta P y la presión atmosférica Pₒ; es decir:
Pᵣ= P- Pₒ
La presión manométrica se mide en relación a la presión atmosférica, por lo que cualquier cambio en el tiempo atmosférico o en la altitud influye directamente sobre la lectura.
● Presión hidrostática: presión o fuerza que el peso de un fluido en reposo puede llegar a provocar. Se trata de la presión que experimenta un elemento por el sólo hecho de estar sumergido en un líquido. Provoca una fuerza perpendicular a las paredes del envase o a la superficie del objeto.
● Presión atmosférica: La presión atmosférica es el peso de la columna de aire que hay sobre cualquier punto o lugar de la tierra y es por tanto el peso por unidad de superficie. Cuanto mayor es la altura, menor es la presión atmosférica y cuanto menor es la altura y más se acerque a nivel del mar, mayor será la presión.
P=dgases⋅g⋅h
● Densidad: La densidad ρ de una sustancia en un punto dado es la masa entre la unidad de volumen que allí existe. Si la sustancia es homogénea, se calcula así:
ρ =mV
● Peso específico.- El peso específico 𝛾 en un punto de una sustancia es el peso entre la unidad de volumen que hay en él y si la sustancia es homogénea a calcula así:
Pe=WV
DESARROLLO EXPERIMENTAL:
Material:
4 líquidos con diferente densidad
1 probeta de 500 mL
1 tubo lastrado
15 balines
1 balanza granataria
1 vernier
1 pipeta volumétrica de 50 mL
1 vaso de precipitado de 50 mL
Procedimiento:
Llenar la probeta con uno de los líquidos aproximadamente unos 450ml.
Introducir el tubo lastrado sin balines y medir la profundidad h que alcanza su base.
Hacer lo mismo agregando 3 balines en el interior del tubo lastrado y determinar la profundidad alcanzada.
Agregar balines de 3 en tres y hacer las mediciones..
Registrar los datos obtenidos en una tabla.
Registro de datos:
Número de balines en el tubo
Altura (h) (cm)
Presión relativa (Pr) (dinas/cm2)
L1
L2
L3
L4
0
16.7
11.6
13.5
12.3
12925.6814
3
18.5
12.7
15
13.6
14358.7467
6
20.2
14
16.2
15
15791.8114
9
22
15.1
17.9
16.2
17224.8762
12
23.9
16.4
19.2
17.5
18657.9409
15
_
17.6
20.6
18.8
20091.0057
Peso de un balín= 2.125gr
Peso del tubo= 57.5cm diámetro= 2.356cm
Pr=mt+Nmbgd 24
OBSERVACIONES:
Al aumentar h aumenta Pr
Las cuatro rectas pasan cerca del origen
Pr ∝ h Pr=bh
Al aumentar la pendiente aumenta ρ
ANÁLISIS DE DATOS:
Obtención de ecuaciones de las rectas por medio de regresión lineal:
Alcohol
a1= -422.6732
b1= 800.3200
r= .9998
Ecuación resultante:
L1: Pr= -422.6732+800.3200h
ρ=0.758gcm3
Líquido verde
a2= -380.6821
b2=1125.1047
r=0.9973
Ecuación resultante:
L2:Pr= -380.6821+1125.1047h
ρ=1.190gcm3
Agua
a3= -659.3464
b3= 1005.9193
r= .9993
Ecuación resultante:
L3: Pr= -659.3464+1005.9193h
ρ=1gcm3
Líquido Rojo
a4= -684.7030
b4= 1104.4783
r= 0.9998
Ecuación resultante:
L4: Pr= -684.7030+1104.4783h
ρ=1.100gcm3
ρ
b
bρ
ρ2
0.758
800.3200
606.6425
0.5745
1.00
1005.9193
1005.9193
1.00
1.10
1104.4783
1214.9261
1.21
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