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PRINCIPIO DE ARQUÍMEDES

Adriana

Created on March 27, 2023

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Transcript

PRINCIPIO DE ARQUÍMEDES

Adriana Martín Robledo

Índice

1. Objetivo
2. Fundamento teórico
3. Materiales
4. Procedimiento
6. Conclusión
5. Cálculos

TEORÍA

OBJETIVOS

  • Poner en evidencia la fuerza de empuje sobre los cuerpos sumergidos en unlíquido
  • Comprobar el principio de Arquímedes
  • Determinar la densidad de un líquido

FUNDAMENTO TEÓRICO

El principio de Arquímedes establece que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical (E) igual al peso del volumen del fluido desalojado. E = Vsumergido ∙ dlíquido ∙ g (1) Por otra parte dicho empuje se puede determinar mediante el peso aparente E = Preal − Paparente (2) Si medimos el peso del mismo en el aire (peso real) y su peso en un líquido de densidad conocida (agua destilada de densidad 1000 kg/m3 que nos proporciona el peso aparente), podemos calcular experimentalmente el valor del empuje. Del mismo modo si determinamos el volumen del cuerpo, como conocemos la densidad podemos medir teóricamente el valor del empuje. Ambos valores deben ser coincidentes. Por un procedimiento similar, podemos determinar la densidad de un líquido de densidad desconocida, si determinamos el empuje mediante la ecuación (2) y sustituimos su valor en la ecuación (1)

MATERIALES

  • Base Soporte
  • Nuez Doble
  • Varilla Soporte
  • Cilindro de Latón con Tornillo
  • Dinamómetro
  • Hilo
  • Probeta Graduada de 100 cm
  • Agua
  • Líquido de Densidad Desconocida

PROCEDIMIENTO

Añadir agua a la probeta hasta una altura determinada y anota este volumen (V0). Al hacer la medida, debes evitar el error de paralaje, para ello sitúa la visual a la altura de la graduación que indica el nivel de agua.

Comprueba el error cero del dinamómetro, es decir comprueba si el cero de la escala estábien situado. Si no es así, corrígelo con el tornillo que tienen a tal efecto.

Cuelga el cuerpo del dinamómetro en el aire, tal y como indica la figura del montaje antes indicado. Anota su peso.

Con los datos obtenidos, determina el valor del empuje experimental y teóricamente.

Seca bien el bloque y sumérgelo como hiciste en el punto 4 en el líquido de densidad desconocida. Anota el nuevo peso y utiliza las ecuaciones para determinar la densidad del líquido.

Introduce el bloque en el agua, colgado del dinamómetro tal como se indica en la figura.En ente paso, debes medir el nuevo volumen del agua (que te proporcionará el volumen del cuerpo) y el peso aparente que indica el dinamómetro.

CÁLCULOS

-6

Pr= 0,45N Vo= 58cm Vc =6=6 10 mVf= 64cm Pa= 0,39N (agua)

E(experimental)= 0,45 - 0,39= 0,06N E(teorico)= 2 10 1000 9,8= 0,0585N

-6
. . .

Pa= 0,36N (líquido desconocido)Calculamos el valor del empuje en el líquido desconocido: E=0,45 - 0,35=0,10N Calculamos la densidad del líquido desconocido (ccl ): 0,10=6 10 Dlíquido 9,8= = Dlíquido= 5102,04Kg/m 6 10 9,8

0,10
-6
. .
-6
. .
. .

CONCLUSIÓN

Los cálculos hemos tenido que realizarlos varias veces ya que ha habido errores en la medida, pero dentro de los contenidos de la práctica, lo que más nos ha costado era tomar las medidas adecuadas para que a la hora de hacer los cálculos nos saliera un resultado decente, porque las formulas y el procedimiento lo hemos sabido aplicar bastante bien, por eso ya he entendido porque tu nos dices que hay que tomar las medidas varias veces y distintas personas, para reducir la posibilidad ha error.

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