LABORATORIO Nº1 PRESION HIDROSTATICA GRUPO Nº3 ANYI FAISULI RODRIGUEZ LUQUE BRAYAN FELIPE RODRIGUEZ GRAJARES MELISA OSORIO INCAPIE DARLY VIVIANA TOVAR ANGOLA MALORY JIMENEZ PIÑEROS ANGIE PAOLA SANCENO JERES INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO LLERAS CAMARGO VILLAVICENCIO/META 03 DE MARZO DEL 2010 INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALVERTO LLERAS CAMARGO LABORATORIO DE FÍSICA PRESIÓN HIDROSTÁTICA GRADO 11° OBJETIVO: Comprobar la existencia de la presión hidrostática en loa líquidos y determinar mediciones de la presión con el manómetro en el laboratorio. Determinar la densidad de una sustancia por método gráfico. MATERIAL: Manómetro en forma de U Agua Regla graduada Alcohol Soporte universal Balanza MONTAJE: Probeta graduada MARCO TEORICO: Es muy conocido el hecho de que los líquidos presionan hacia abajo, sobre el fondo del recipiente que los contiene y hacia los lados sobre las paredes del mismo. El volumen de un líquido está sometido a la acción de la gravedad, el peso del líquido que se encuentra en la parte superior ejerce una presión sobre el líquido que se encuentra en la parte inferior, es decir la presión bajo el agua aumenta con la profundidad, como la presión hidrostática es P=ρxgxh, entonces se observa que la presión es independiente del área de la vasija y de su forma pues solamente influye la densidad del liquido y su altura. La densidad es una característica de cada sustancia y es el cociente entre la masa y el volumen y veremos que el valor de esta es independiente de la cantidad de sustancia que se escoja. PROCEDIMIENTO 1. Observamos el montaje e inicialmente realicemos una experiencia de diferencia de presión para manejar el manómetro, el líquido que contiene es agua, uno de los extremos en U va con una manguera, en comunicación a la capsula de presión. El otro extremo del tubo en U queda libre comunicándose con la atmosfera. La presión P1 del tubo del manómetro en que se encuentra conectada la manguera está dada por P1= P + ρxgxh1, Donde P es la presión que se va a medir, y h1 altura que nos marca el nivel del agua en el tubo La otra rama del manómetro la presión está dada por P2 P2= Pa + ρxgxh2, Pa es la presión atmosférica y h2 altura que nos marca el nivel del agua en el tubo. Como P1 = P2 entonces la presión manométrica será: P + ρxgxh1 = Pa + ρxgxh2 y se obtiene P - Pa= ρxg (h1 - h2) Tomamos el recipiente de vidrio y lo llenamos aproximadamente las ¾ partes. Para que la regla movible este colocada en su posición correcta, colocamos la marca cero a ras de agua y el desplazamiento lo hicimos en el tubo que se encuentra en la parte de atrás. Hallamos la presión manométrica para 5, 10, 15, 20cm. h1 Pa 5cm 500Pa 10cm 1000Pa 15cm 1500Pa 20cm 2000Pa h2 Pa 0,4cm 40Pa 0,5cm 50Pa 2cm 200Pa 2,3cm 230Pa Qué pudimos concluir? Que a mayor profundidad mayor presión. Realizamos una gráfica, de presión manométrica en función de la altura en que se encuentra sumergida la capsula. H1 h2 Pa la presión atmosférica de la estación meteorológica en el momento del experimento, h1 Pt= 500Pa+924 =1,424Pa Pt=1000Pa+924 =2,924Pa Pt=1500Pa+924 =2,424Pa Pt=2000Pa+924 =20924Pa h2 Pt=50Pa+924 =974Pa Pt=40Pa+924 =964Pa Pt= 200Pa+924 =1,124Pa Pt=230Pa+924 =1,154Pa Para hallar la presión hidrostática, se lleno el recipiente hasta la altura de 20cm, introducimos la membrana con varia profundidades (5, 10, 15, sucesivamente y esperar que el líquido este en reposo. Y hallamos la presión en dichos puntos. h1 P1= 1000Kg/m3.10m/s2.0,05m =500Pa P3= 1000Kg/m3.10m/s2.0,15m =1500Pa P3= 1000Kg/m3.10m/s2.0,1m =1000Pa P4= 1000Kg/m3.10m/s2.0,20m =2000Pa h2 P1= 1000Kg/m3.10m/s2.0,005m =50Pa P2= 1000Kg/m3.10m/s2.0,004m =40Pa P3=1000Kg/m3.10m/s2.0,02m = 200Pa P4=1000Kg/m3.10m/s2.0,023m =230Pa Con los datos obtenidos concluimos: Lo que concluimos fue que cuando hay mayor profundidad aumenta la presión. PROCEDIMIENTO 2 Pesamos el picnómetro vacío. Tomamos diferentes cantidades de sustancia (aceite), glicerina, alcohol, agua; pesamos y completamos los datos en la siguiente tabla. Equilibramos la balanza e hicimos las mediciones más de una vez, promediando los resultados de cada medición para consignar ese promedio en la tabla SUSTANCIA: MEDIDA Volumen ( ml) Masa (g) de la sustancia (sin el recipiente) 1 40ml 35,88g 2 30ml 34,18g 3 20ml 21,18g 4 10ml 16,8g 78, 18g-42, 3g=35,88g 44g-78, 18g=34,18g 57g-77, 18g=21,18g 62g-78, 18g=15,8g Representamos por media de una gráfica los datos obtenidos volumen en función de la masa, debe establecer una escala para los datos. Hallamos el valor de la constante de proporcionalidad de la gráfica de masa en función del volumen, y diga sus unidades. =35, 88g-16,18g/40ml-10ml =19,7g/30ml =0,65g/ml ¿De acuerdo con sus unidades, qué magnitud física representa dicha constante? Es la densidad. Que representa masa sobre volumen. CONCLUSIONES: Al momento de realizar el experimento, dijimos que cuando representamos cierta altura, la presión de este varía en el líquido que presenta cierta cantidad de aire en el momento. El aumento de la presión es constante y aumenta con la altura y aun más cuando añadimos la presión en la que nos encontramos porque esta también influye. Todo liquido tiene una fuerza que va hacia abajo en el recipiente que se encuentra dependiendo del área, influyendo en esta la densidad y la altura del liquido utilizado. BIBLIOGRAFÍA: http://www.google.com.co/firefox?client=firefox-a&rls=org.mozilla:es-ES:official http://www.scribd.com/doc/16713917/PRESION-HIDROSTATICA Guía de trabajo.