Volumen. Laboratorio física mecánica grupo: BNL
Enviado por Mariano Castro • 22 de Marzo de 2017 • Tarea • 938 Palabras (4 Páginas) • 110 Visitas
CALCULO DE VOLUMEN
Mariano Castro, Liz Gomez, Joan Hernandez,
Loraine miranda,Rafael Mendoza
Ing industrial, ing civil
Laboratorio física mecánica grupo: BNL
[pic 3]
Resumen
En el presente informe se tomaron las medidas de un paralelepípedo, una tuerca, y un cuerpo de forma circular ubicando en ellos, la base, el espesor y la altura con la ayuda de un calibrador para así determinar luego en cada uno de ellos su volumen
Palabras claves
Volumen, calibrador
Abstract
In this report the measurements of a parallelepiped, a nut and a circular body in locating them, the base, the thickness and height with the help of a caliper were taken to determine then each its volume
Keywords
Volume. Gauge
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- Introducción
El volumen es una magnitud escalar definida como la extensión en tres dimensiones de una región del espacio, en este informe presentaremos la medición de este en diferentes cuerpos. Para tratar de una manera critica esos datos obtendremos las medidas de cada una de las partes que conforman a los cuerpos a utilizar y lograr calcular el volumen que conforma cada uno de ellos
- Fundamentos teóricos
Volumen
Es la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo.
El volumen es una magnitud física derivada. La unidad para medir volúmenes en el Sistema Internacional es el metro cúbico (m3) que corresponde al espacio que hay en el interior de un cubo de 1 m de lado. Sin embargo, se utilizan más sus submúltiplos, el decímetro
Cúbico (dm3) y el centímetro cúbico (cm3). Sus equivalencias con el metro cúbico son:
1 m3 = 1 000 dm3
1 m3 = 1 000 000 cm3
Calibrador
El calibre también denominado calibrador, cartabón de corredera, pie de rey, pie de metro, forcípula (para medir árboles) o Vernier, es un instrumento utilizado para medir dimensiones de objetos relativamente pequeños, desde centímetros hasta fracciones de milímetros (1/10 de milímetro, 1/20 de milímetro, 1/50 de milímetro). En la escala de las pulgadas tiene divisiones equivalentes a 1/16 de pulgada, y, en sunonio, de 1/128 de pulgada.
Es un instrumento sumamente delicado y debe manipularse con habilidad, cuidado, delicadeza, con precaución de no rayarlo ni doblarlo (en especial, la colisa de profundidad). Deben evitarse especialmente las limaduras, que pueden alojarse entre sus piezas y provocar daños
Paralelepípedo ortogonal
Un ortoedro o cuboide es un paralelepípedo ortogonal, es decir, cuyas caras forman entre sí ángulos diedros rectos. Los ortoedros son prismas rectangulares rectos, y también son llamados paralelepípedos rectangulares.
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Volumen prisma: largo.espesor.altura =m^3
Tuerca
Una tuerca es una pieza con un orificio central, el cual presenta una rosca, que se utiliza para acoplar a un tornillo en forma fija o deslizante. La tuerca permite sujetar y fijar uniones de elementos desmontables. En ocasiones puede agregarse una arandela para que la unión cierre mejor y quede fija. Las tuercas se fabrican en grandes producciones con máquinas y procesos muy automatizados.
La tuerca siempre debe tener las mismas características geométricas del tornillo con el que se acopla, por lo que está normalizada según los sistemas generales de roscas.
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La tuerca la identificamos como un prisma hexagonal, utilizando esta formula para hallar su volumen, donde Ab es el área del base y h su altura
Esfera
Una superficie esférica es una superficie de revolución o el conjunto de los puntos del espacio cuyos puntos equidistan de otro interior llamado centro. Los puntos cuya distancia es menor que la longitud del radio forman el interior de la superficie esférica. La unión del interior y la superficie esférica se llama bola cerrada.
Su volumen es calculado con la siguiente formula:
[pic 8]
- Desarrollo experimental
Se realizaron las mediciones de cada uno de los lados del los cuerpos a trabajar, tomando cuatro de cada una de estas, una por cada estudiante, utilizando el calibrador como instrumento de medida, hallando con esta misma la altura, el espesor y el largo respectivo de cada uno y con estos datos al final realizar los cálculos pertinentes para obtener el volumen de cada uno.
- Datos obtenidos en el laboratorio
Tabla 1
Medidas de la esfera
Esfera | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
altura | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 |
Diámetro externo | 7.1 | 7.1 | 7 | 7.2 | 7.10 |
Diámetro interno | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.25 |
Diámetro total | 5.90 | 6.0 | 5.6 | 5.9 | 5.85 |
Área | 18 | ||||
Volumen | 11 |
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