informe de fisisca primero medio los lentes y la luz
Descripción: Determinar el coeficiente de restitucion de dos cuerpos que colisionan frontalmente y comprobar el Principio de Conservacion de Cantidad de Movimiento Lineal y la Conservacion de la Energia Cine...
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INFORME DE LABORATORIO DE FÍSICA CARRERA: PETROQ PETROQU U MICA MICA
PARALELO: “A”
UNIDAD DIDACTICA: I INFORME No: 001 NOMBRE:
HERRERA VERA MANUEL MESIAS
TEMA: HIDRODINÁMICA Definición de caudal y aplicación del Teorema de Torricelli 1. OBJETIVOS: Master your semester with Scribd & The New Times 1.1 York GENERAL.Special offer for students: Only $4.99/month.
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Aplicar los conceptos de d e caudal y la velocidad con co n la que sale un fluido (Teorem
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2. MARCO TEÓRICO: HIDRODINÁMICA
Es la parte de la hidráulica que estudia el comportamiento de los líquidos e movimiento. Para ello considera entre otras cosas la velocidad, la presión, el flu y el gasto del líquido. Gasto o Caudal
Es la cantidad de fluido que pasa a través de una sección en la unidad de tiemp medido en volumen. Si en vez de medir la cantidad que circula en volumen se establece en peso se lo puede definir como gasto. A ello lo designamos con letra Q. Las unidades dependen del sistema usado.
Se define como el volumen del fluido que pasa por una sección transversal d área A por unidad de tiempo. Teorema de Torricelli
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La velocidad del chorro que sale por un único agujero en un recipiente es With Free Trialveces el valor de la directamente proporcional a laDownload raíz cuadrada de dos aceleración de la gravedad multiplicada por la altura a la que se encuentra el nive del fluido a partir del agujero. Matemáticamente tiene: Scribd Master your semestersewith & The New York Times Special offer for students: Only $4.99/month.
Principio de Bernoulli
√
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gravedad, la altura del punto y la velocidad del fluido en ese punto. Los subíndices 1 y 2 se refieren a los dos puntos del circuito. La otra ecuación que cumplen los fluidos no compresibles es la ecuación continuidad, que establece que el caudal es constante a lo largo de todo el circui hidráulico: donde es el área de la sección del conducto por donde circula el fluido y velocidad media.
su
3. MATERIALES:
2 Botella plástica de 3 m 3 1 Plastilina 1 Estilete 1 Cronómetro 1 Cámara 1 Calibrador 1 Flexometro You're Reading a Preview
4. PROCEDIMIENTO
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4.1. Práctica I
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Esta práctica consiste en medir los caudales a diferentes alturas situadas en tres planta diferentes.
Medir el picote dewith la llave de agua para calcular el área respectiva en cad Master your semester Scribd Read Free Foron 30this Days Sign up to vote title planta. & The NewAbrir York Times Useful useful la llave de agua totalmente para que el llenado la botella sea efectivo. de Not
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segunda y tercera planta.
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en que la llave de agua llena la botella en la primer
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Colocar la botella en una superficie elevada (taburete), para la ejecución de práctica. Destapar el agujero y mediante el uso del cronometro medir el tiempo que tarda llegar al suelo. Registrar el alcance horizontal por el chorro de la botella en cada una de las altur en la que se encuentre el fluido. Calcular el tiempo empleado de manera analítica y la velocidad de salida.
4.2. Práctica III
En esta práctica se deberá verificar si existe una relación la distancia que alcanza u fluido respecto al otro y la altura a la que s encuentre el líquido originalmente.
Realizar dos perforaciones en la botella a determinadas alturas en la botella. Tapar los agujeros de la botella, llenarla a la altura de referencia y para proceder experimentación. Medir la distancia marcadas por el fluido de salida y el tiempo que tarda en llegar suelo. Establecer la relación existente entre las distancia de los chorros marcados y la altu del líquido. You're Reading a Preview
5. FOTOGRAFÍAS O IMÁGENES:
Informe Práctico I
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FIG N° 1: Medición del caudal N° 1
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FIG N° 2: Medición del caudal N° 2
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FIG N° 3: Medición del caudal N° 3 Download With Free Trial
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Informe Práctico II FIG N° 4: Medición del alcance horizontal
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FIG N° 5: Alcance horizontal a diferentes alturas Download With Free Trial
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Informe Práctico II FIG N° 6: Medición del alcance horizontal con dos agujeros
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6. CÁLCULOS:
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6. 1. Informe Práctico I
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Planta N° 1: Cuando t = 12.09 s Caudal:
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Entonces de esta igualdad se puede concluir que el alcance de xA será igual a cuando se encuentre el agujero a la mita de h/2
Mediante la ecuaciónwith de Bernoulli podemos demostrar que: , Master your semester Scribd Read Free Foron 30this Days Sign up to vote title & The New York Times Useful Not useful Special offer for students: Only $4.99/month.
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De acuerdo a los cálculos se pudo demostrar que el alcance del fluido en el punto A fue doble al del punto B e Igual a la altura del fluido.
Master your semester with Scribd 7. GENERALIZACIÓN & The New York Times Special offer for students: $4.99/month. 7.1Only CONCLUSIONES:
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Finalmente se pudo determinar que si existe una la relación de:
7.2 RECOMENDACIONES :
Repetir la práctica, para que haya un menor margen de error se sugie medir el tiempo de los caudales varias veces para obtener mayor exactitud Tapar de la mejor manera los agujeros para que no exista fuga del líquido Realizar la práctica en un lugar seco para que se pueda apreciar el pun del alce horizontal y marcar con un pedazo de plastilina.
8. BIBLIOGRAFÍA:
SHAMES, IRVING H. Mecánica de fluidos, 3ª Ed. Santafé de Bogotá. McGraw H
1998.
“Hidrodinámica”
http://www.monografias.com/trabajos12/mecflui/mecflui.shtml. You're Reading a Preview Unlock full access with a free trial.
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