PRACTICA 2 DIMENSIONES Y UNIDADES I.
OBJETIVO 1 2
II.
El alumno alumno realiza realizara ra medici medicione ones s de las magnitu magnitudes des más utiliz utilizada adas s en el laborat laboratori orio o de termodinámica. El alumn alumno o será será capaz capaz de real realiz izar ar conv conver ersi sion ones es de unida unidade des s en el Sist Sistem ema a Ingl Ingles es y Sistema Internacional de manera correcta, con la ayuda de tablas de conversiones.
FUNDAMENTO TE TEÓRICO Dimensión: Todas das las bases bases de un mismo mismo espaci espacio o o subesp subespaci acio o tienen tienen el mismo mismo númer número o de vectores. Se llama dimensión de dico espacio o subespacio. !or tanto, la dimensión es el má"imo número de vectores independientes #ue podemos tener en el espacio o subespacio. En otras palabras, es el má"imo rango #ue puede tener tener un con$u con$unto nto de vecto vectores res de dico dico espaci espacio.E o.Es s tambi% tambi%n n el rango rango de cual#u cual#uie ier r sistema generador de dico espacio.
Magni!": Es toda a#uella propiedad &'sica #ue puede ser medida(, es decir, e"presada mediante un número y una unidad de medición. )as magnitudes pueden ser &undamentales o derivadas. *+agnitu *+agnitudes des undamen undamentale taless- ay / magnitud magnitudes es &undamen &undamentale tales s 0)ongitud 0)ongitud,, Tiempo Tiempo,, +asa, Intensidad El%ctrica, Temperatura, antidad de +ateria e Intensidad )uminosa. Son a#uellas #ue se de&inen por s' mismas, no necesitan de las otras y se e"presan sólo con un número 0valor y la unidad correspondiente. *+agnitudes 3erivadas- Son las #ue 45 se de&inen por s' mismas y necesitan de otras 0las &undamentales para de&inirse. ( +edir es comparar una magnitud con otra #ue se tiene como patrón.
Uni"a": )as unidades son los patrones #ue se eligen para poder e&ectuar medidas. )a elección de las unidades es arbitraria por lo #ue para evitar dispersión se elige un entendimiento entre todos los cient'&icos. 6 un con$unto de unidades #ue representan las unidades &'sicas de inter%s se les llama sistema de unidades, y se utilizan como unidades para medir otras cantidades de las magnitudes correspondientes. 7n sistema de unidades está &ormado por un con$unto de unida unidades des &unda &undamen mental tales es arbit arbitrar rariam iament ente e elegi elegida das s y las las deriv derivada adas s #ue #ue de ellas ellas se deduzcan.
III.
METODO#O$IA MATERIA#
• • • • • • • •
IV.
alculadora Tablas de conversiones !robeta 1) ronometro +anómetro di&erencial 18eringa de 19m) Tina :omba de recirculación.
DESARROLLO EXPERIMENTAL Mediciones de Volumen
1.
Se colocó una tina con agua.
2.
Se sumergió una bomba de recirculación.
3.
Se midió diferentes volúmenes en una probeta de 1 L.
4.
Se llenó la tabla 1.3.
Mediciones de Gasto Volumétrico.
1.
Se colocó una tina con agua.
2.
Se sumergió una bomba de recirculación.
3.
Se midió volúmenes de agua en diferente lapsos de tiempo.
4.
Se llenó la tabla 1.4.
Mediciones de Presin.
1. En un manómetro diferencial se colocó uno de los brazos una jeringa de manera lenta succione. 2. Se midió en la columna de !ercurio cuantos mm se "a desplazado la columna. 3.
Se anotó las lecturas en la tabla 1.#.
Mediciones de masa.
1. Se pesó en la $alanza %nal&tica las # #'12# g siguientes sustancias( %gua )a*l +lucosa. 2. Se anotó las masas , se llenó la tabla 1.-.
I.
RESU#TADOS
I.%.
C&n'e(si&nes "e em)e(a!(a ;; < <= >1.? @= AA1.? 1;; B <= *229.C @= 2;>.? 299 < <= ;>2 @= DA2 ;;; @ <= *12/ <= *DD.;; Tabla 1. onversiones de temperatura.
I.2.
B= ;9C.;; < = *1?9.11 B = ?/;.;; B= *?>.9/
Di*e(en+ia "e em)e(a!(as Magni!"
0;; * 2/ < 01;; ?D B 0299 *1>D < 0;;; A> @
I.,.
T T T T
Me"i+i&nes - +&n'e(si&nes "e '&!men m#
% 2 , /
<= 19.D @= 19.D B= C <= 1A; @= 1A.; < = DA <= ;.C @= ;.C B=2 <= 2/? <= 1A2.22 B= 1A2.22 Tabla 2. onversiones de temperatura.
#
m,
+m,
Pie,
1.A 9.991A 1.A"19*C 1.A A.2>/"19*A 1/? 9.1/? 1./?"19*? 1/? C.1??C"19*; 2/92 2./92 2./92"19*2 2/92 9.9>A 1AC99 1A.C99 9.91AC 1AC99 9.AA Tabla ;. +ediciones y conversiones de volumen.
I./.
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;.>C"19*? 9.9?A 9./1 ?.11
9.9>1? 19.C 1C?.DD >A1.>/
Me"i+i&nes - +&n'e(si&nes "e gas& "e '&!men
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2 Tabla ?. +ediciones y conversiones de Gasto volum%trico.
I.. Me"i+i&nes - +&n'e(si&nes "e )(esión I..%. Reai3a( a sig!iene +&n'e(sión "e )(esión mm4 g % 2 , /
/C9 1A99 2;99 >999
am 1.9991C 1.>/? ;.92CD 11.D??
Pa
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6)a
Ba(
191;?9.CD 29991?.A ;9CCDD.> 12999D/ Tabla A. +ediciones y conversiones de presión.
Dina0+m2
I.7.
Me"i+i&nes - +&n'e(si&nes "e masa S!san+ia
% 2
8g
A g de 6gua A9g de 4al
I.9.
#5m
#5 m&
A"19 9.2// 9.911 9.9A 9.DA? 9.1192; Tabla C. +ediciones y conversiones de masa
&n A.A1"19*C A.A1"19*C
C&n'e(si&nes "e !ni"a"es "e ene(ga; +a&( - (a5a<& <
% 2 ,
M&es *;
2999B8 29999 :tu ACD>99 al
2 21199999 2;D1D/9.A2
B! 1.D>AC"19
6+a *;
6J *;
?.//C>"19 2"19/ A9?;.2 21199 22A/.>C?1 ACD.> 2;D1.D/ Tabla /. onversiones de energ'a.
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MJ
2"19/ 2.11"19? 2.;D"19;
2"19D 2.11"19 1; 2.;D"1912