• No se han encontrado resultados

50569493-Laboratorio-01

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "50569493-Laboratorio-01"

Copied!
22
0
0

Texto completo

(1)

JULIÁN ORLANDO GÓMEZ COD. 42022011

LIBARDO FELIPE YAMÁ MOSQUERA COD. 42031020

GILBERTO E. MEJÍA COD. 42031034

PRESENTADO A: ING. JAIME GALVIS

UNIVERSIDAD DE LA SALLE FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

(2)

ÁREA DE LAB. DE MECÁNICA DE FLUIDOS BOGOTA, AGOSTO 26 DE 2005 ÍNDICE JUSTIFICACIÓN 3 OBJETIVOS 4 MARCO TEÓRICO 5 ELEMENTOS 8 PROCEDIMIENTO 10 CÁLCULOS 11 1. MÉTODO VOLUMÉTRICO 11 A. Determinación de la densidad 12

B. Calculo del peso específico γ 12

C. Calculo del volumen específico Vs 13

D. Valores promedio 13

2. MÉTODO DE EUREKA CAN (PARA EL AGUA) 13

A. Determinación de la densidad 14

B. Calculo del peso específico γ 14

C. Calculo del volumen específico Vs 14

D. Valores promedio 14

3. MÉTODO DEL PICNÓMETRO 15

A. Determinación de la densidad 16

B. Calculo del peso específico γ 16

C. Calculo del volumen específico Vs 16

D. Valores promedio. 16

E. Comparación de valores obtenidos. 16

4. MÉTODO DEL DENSÍMETRO 16

A. Determinación de la densidad 16

B. Calculo del peso específico γ 16

C. Calculo del volumen específico Vs 16

D. Valores promedio. 16

E. Comparación de valores obtenidos. 16

F. Calculo de la gravedad específica. 17

G. Clasificación del Fluido. 17

H. El funcionamiento físico del densímetro. 17

I. Principio de funcionamiento físico del recipiente de Eureka. 17

FUENTE Y PORCENTAJE DE ERROR 18

CONCLUSIONES. 19

(3)

JUSTIFICACIÓN

Con el presente trabajo “Propiedades de los fluidos” queremos presentar el proceso llevado en el laboratorio de fluidos y los datos recopilados, con el fin de determinar la densidad (ρ ) del agua por tres diferentes métodos, que son el volumétrico, Eureka Can, y el método del picnómetro, gracias a esto podremos compararla con la densidad que viene determinada en los libros y así hallar el error porcentual al calcularla.

A partir de la densidad podemos determinar el peso específico del agua y el volumen específico de la misma, que son dos propiedades más de los fluidos que están relacionadas directamente con la densidad.

Hallamos la gravedad específica del agua, esto lo hacemos por medio del densímetro, del cual también vamos a explicar su funcionamiento.

En cada caso hallamos la densidad, el peso específico, el volumen específico, los valores promedios de los anteriores y comparamos los valores que obtuvimos con las tablas de los libros. También explicamos el principio fundamental del densímetro y el principio de eureka can para calcular la densidad.

En el desarrollo de esta práctica describimos aquellos instrumentos con los que recopilamos los datos a analizar, y los describimos en el informe como su uso en la práctica.

(4)

OBJETIVOS

1. Determinar experimentalmente alguna de las propiedades físicas de un determinado fluido.

2. Encontrar por diferentes métodos la densidad de un fluido.

3. Diferenciar los conceptos de densidad, peso específico y gravedad específica.

4. Encontrar error entre el valor de la densidad encontrado experimentalmente y el

que viene especificado en los libros.

(5)

MARCO TEÓRICO

DEFINICIONES: A. FLUIDO;

Un fluido es una sustancia que se deforma continuamente bajo la sección de una fuerza cortante aplicada, o esfuerzo cortante. Este proceso se denomina "fluidez", por lo cual también se puede decir que un fluido es una sustancia con la capacidad de fluir. Un fluido es una sustancia que puede resistir esfuerzos cortantes solo al moverse.

B. PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS: 1- DENSIDAD

Es la cantidad de masa por unidad de volumen de una sustancia, se denota por la letra griega ρ ( rho ).

ν ρ=m

m

= masa de la sustancia.

ν

= volumen de la sustancia. Las dimensiones de la densidad son: - Sistema absoluto [ML−3]

- Sistema gravitacional [FL−4T2]

Las unidades de la densidad mas usadas son: - . Sistema internacional Kgmm3

- Sistema Británico de unidades Slugm3

La densidad de los fluidos varía ampliamente entre ellos, en condiciones atmosféricas, la densidad del aire es de aproximadamente 1.22 Kgm/m3. La del agua es de 1000 Kgm / m3

y la del mercurio es de 13560 Kgm/m3.

Para un fluido específico la densidad varía con la temperatura y la presión. p = f ( Temperatura, presión )

2- VOLUMEN ESPECÍFICO

(6)

Es una propiedad directamente relacionada con la densidad y se define como: "El volumen que ocupa una unidad de masa de fluido":

ρ 1 = s v 3- PESO ESPECÍFICO

Es otra propiedad relacionada con la densidad y se define como: "la cantidad de peso por unidad de volumen de una sustancia" y se denota por la letra Griega γ ( Gamma ):

ν γ=W

W = peso de la sustancia

ν

= volumen de la sustancia.

Las dimensiones del peso específico son: - Sistema absoluto [ M L-2 T-2 ]

- Sistema gravitacional [ F L-3]

Las unidades más usadas son: Sistema Internacional ( N/ m-3 )

Sistema Británico de Unidades ( Lbf / ft-5 )

La densidad y el peso específico se encuentran relacionados de la siguiente manera:

ν γ=W/ W = m*g γ = m * g /

ν

como p = m /

ν

entonces: g * ρ γ=

Esto implica que todas las observaciones o comentarios hechos a la densidad se aplican al peso específico por lo tanto:

γ = f ( Temperatura, presión )

4-GRAVEDAD ESPECÍFICA:

También se conoce con el nombre de: Densidad relativa o peso especifico relativo. A menudo resulta conveniente indicar el específico o densidad del, fluido en términos de su relación con el peso específico o densidad de un fluido de referencia, de ahí nace el concepto de Gravedad específica, que estrictamente se puede definir como: " como la densidad del fluido con la densidad de un fluido de referencia". ; '

r f

Sf =ρ ρ Ó Sff λr

Este fluido de referencia normalmente es agua a 4°C

(ρ = 1000 Kgm/ m3. γ =9,81 N/ m3 ), cuando se trabaja con líquidos y aire ( p = f

(7)

A menudo es conveniente indicar el peso específico o densidad de un fluido en términos de su relación con el peso específico o densidad de un fluido común (el agua pura a 4ªC), entonces la gravedad específica puede definirse de dos maneras:

La gravedad específica es el cociente de la densidad de una sustancia entre la densidad del agua a 4ºC.

La gravedad específica es el cociente del peso específico de una sustancia entre el peso específico del agua a 4ºc.

sg = . Y s = . Ps . Yw 4ºC Pw 4ºC

Las propiedades de los fluidos varían con la temperatura, la densidad ( por lo tanto el peso específico y la gravedad específica) disminuyen cuando aumenta la temperatura.

Relación entre densidad y peso específico: Y = pg En la que g es la aceleración debida al a gravedad. Peso específico es: Y = w/v

La presión (P) : se define como la cantidad de fuerza ejercida sobre un área unitaria de una sustancia.

p = F A Principios de la presión:

• La presión actúa uniformemente en todas direcciones sobre un pequeño volumen de fluido.

• En un fluido confinado entre fronteras sólidas, la presión actúa perpendicularmente a la frontera.

La unidad estándar de la presión en el Si es el N/ m2, conocida como pascal Pa).

En el Sistema Británico de Unidades la unidad libra por pulgada cuadrada (lb/pulg2 ), se

utiliza con más frecuencia como unidad de presión en este sistema.

El bar se define como 105 Pa o 105 N/m2 = 100 x 103 N/m2 , que es el equivalente a 100

kPa.

(8)

ELEMENTOS

• BANCO HIDROSTÁTICO

• CALIBRADOR, dispositivo mecánico que se utiliza para medir longitudes pequeñas con cierta precisión. Los calibradores sencillos tienen dos patillas que se adaptan a las superficies cuya separación queremos medir. La abertura de las patillas se compara con una regla para obtener la medida. Hay calibradores más complejos, como el pálmer (parecido a una llave inglesa), que llevan una regla que permite la lectura directa de la medida de su abertura.

• UN BEAKER

• PIPETA, instrumento de laboratorio que se utiliza para medir o transvasar pequeñas cantidades de líquido. Es un tubo de vidrio abierto por ambos extremos y más ancho en su parte central. Su extremo inferior, terminado en punta, se introduce en el líquido; al succionar por su extremo superior, el líquido asciende por la pipeta. Los dos tipos de pipeta que se utilizan en los laboratorios con más frecuencia son la pipeta de Mohr o graduada y la pipeta de vertido. En la primera se pueden medir distintos volúmenes de líquido, ya que lleva una escala graduada. La pipeta de vertido posee un único enrase circular en su parte superior, por lo que sólo puede medir un volumen. La capacidad de una pipeta oscila entre menos de 1 ml y 100 ml. En ocasiones se utilizan en sustitución de las probetas, cuando se necesita medir volúmenes de líquidos con más precisión.

• PICNÓMETRO, aparato que se utiliza para determinar las densidades de distintas sustancias. También se conoce como frasco de densidades. Consiste en un pequeño frasco de vidrio de cuello estrecho, cerrado con un tapón esmerilado, hueco y que termina por su parte superior en un tubo capilar con graduaciones. Para llenar el picnómetro se quita el tapón esmerilado, que está hueco o perforado, se añade la muestra con una probeta pequeña y se tapa. El líquido subirá por el interior del tapón hasta el capilar. Puede ocurrir que incluso rebose, en cuyo caso se secaría cuidadosamente por fuera procurando que el líquido llene totalmente el tapón o que el exceso se pueda medir con el capilar. Así se determina el volumen de líquido contenido en el recipiente. Algunos picnómetros, menos precisos, no tienen tapón,

(9)

sino un cuello largo aforado; en este caso, el picnómetro se llenaría hasta el enrase marcado en el cuello y de esta forma se conocería el volumen del líquido. La masa del líquido se determina por diferencia entre la masa del picnómetro lleno y vacío, y la densidad del líquido será el cociente entre su masa y el volumen que ocupa. Dos fluidos diferentes

• BALANZA, dispositivo mecánico o electrónico empleado en hogares, laboratorios, empresas e industrias para determinar el peso o la masa (debido a la relación que existe entre ambas magnitudes) de un objeto o sustancia; también puede denominarse báscula en algunos casos. El mecanismo para pesar más sencillo es la balanza de brazos iguales. Esta balanza consta de una barra, con un plato colgado de cada extremo, que se sostiene en el centro sobre un punto de apoyo. Para emplear esta balanza se coloca un objeto de peso desconocido en uno de los platos, y se van poniendo objetos de peso conocido en el otro plato hasta que la balanza esté equilibrada y la barra quede en posición horizontal. El peso y la masa del objeto son entonces los mismos que los de las pesas del otro plato.

• El Eureka Can (recipiente de Eureka )

• DENSÍMETRO ( Hidrómetro ), en química, vidrio o instrumento de metal graduado que se utiliza para medir la densidad de un líquido. Se basa en el principio hidrostático del matemático e inventor griego Arquímedes, que establece que cualquier cuerpo sumergido en un líquido experimenta un empuje hacia arriba igual a la masa del líquido desalojado. El densímetro tiene una parte inferior en forma de ampolla llena de plomo o mercurio y flota por sí mismo en la disolución a medir. Cuando está sumergido, la varilla graduada se eleva verticalmente para dar una lectura de la escala. Los densímetros deben calibrarse según el tipo de líquido que hay que analizar, y a una temperatura tipo, normalmente 4°C o 20°C. Existen distintos tipos de densímetros que miden la densidad y la pureza de los acumuladores, de las calderas de los barcos, del suelo y de la leche.

• TERMÓMETRO, instrumento empleado para medir la temperatura. El termómetro más utilizado es el de mercurio, formado por un capilar de vidrio de diámetro uniforme comunicado por un extremo con una ampolla llena de mercurio. El conjunto está sellado para mantener un vacío parcial en el capilar. Cuando la temperatura aumenta, el mercurio se dilata y asciende por el capilar. La temperatura se puede leer en una escala situada junto al capilar. El termómetro de mercurio es muy utilizado para medir temperaturas ordinarias; también se emplean otros líquidos como alcohol o éter.

(10)

Se llena con un Volumen conocido de agua Se repite cuatro veces el procedimiento Se pesa (con el volumen conocido de agua) Se toma la Temperatura Se pesa el Beaker (seco)

PROCEDIMIENTO MÉTODO VOLUMÉTRICO

MÉTODO EUREKA CAN

Se pesa el Beaker (seco)

Se llena recip. Se miden las Se introduce Se pesa el

de eureka con dimensiones el sólido en el volumen

Agua (rebose) del sólido recip. de eureka desalojado

(11)

Se repite el Se mide la

procedimiento

temperatura para cuatro del agua

Sólidos difiere

UNIVERSIDAD DE LA SALLE Se halla la densidad

(12)

CÁLCULOS

2. MÉTODO VOLUMÉTRICO

A. Determinación de la densidad para cada intervalo de peso medido. Calculo de la Densidad P

Si P = m/ v entonces

Calculo de la masa del fluido a determinado volumen. Peso de Beaker = 120.5g

Peso del conjunto = 121.5 g de 1 ml de fluido.

Peso del fluido = 121.5 g – 120.5g = 1g de 1 ml de fluido. Y así para todos los datos DENSIDAD Fluido: Etilén-glicol MÉTODO VOLUMÉTRICO No. DE DATOS PESO DEL CONJUNTO (g) VOLUMEN DEL

FLUIDO (ml) FLUIDO (g)PESO DEL

1 121,5 1,0 1,0 2 122,6 2,0 2,1 3 123,6 3,0 3,1 4 124,6 4,0 4,1 5 125,6 5,0 5,1 6 126,6 6,0 6,1 7 127,6 7,0 7,1 8 128,6 8,0 8,1 9 129,6 9,0 9,1 10 130,6 10,0 10,1 Temperatura (°Cel): 18 Peso del Braker (g): 120,5

(13)

No. DE DATOS PESO DEL CONJUNTO (g) VOLUMEN DEL FLUIDO (m.) PESO DEL FLUIDO (g) DENSIDAD (gr./cm3) DENSIDAD en (Kg./m3) 1 121,5 1,0 1,0 1,0 1000,00 2 122,6 2,0 2,1 1,1 1050,00 3 123,6 3,0 3,1 1,0 1033,33 4 124,6 4,0 4,1 1,0 1025,00 5 125,6 5,0 5,1 1,0 1020,00 6 126,6 6,0 6,1 1,0 1016,67 7 127,6 7,0 7,1 1,0 1014,29 8 128,6 8,0 8,1 1,0 1012,50 9 129,6 9,0 9,1 1,0 1011,11 10 130,6 10,0 10,1 1,0 1010,00

B. Calculo del peso específico γ para cada intervalo de peso medido. Si γ = W/ V = m.g / V = P . g No. DE DATOS DENSIDAD (gr./cm3) DENSIDAD en (Kg./m3) PESO ESPECIFICO (N/m3) PESO ESPECIFICO (DINA/cm3) 1 1,0 1000,00 9810,00 9,81 2 1,1 1050,00 10300,50 10,30 3 1,0 1033,33 10137,00 10,14 4 1,0 1025,00 10055,25 10,06 5 1,0 1020,00 10006,20 10,01 6 1,0 1016,67 9973,50 9,97 7 1,0 1014,29 9950,14 9,95 8 1,0 1012,50 9932,62 9,93 9 1,0 1011,11 9919,00 9,92 10 1,0 1010,00 9908,10 9,91 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

(14)

C. Calculo del volumen específico Vs Si Vs = 1 / P entonces

No. DE

DATOS DENSIDAD (gr./cm3) DENSIDAD en (Kg./m3)

PESO ESPECIFICO (N/m3) PESO ESPECIFICO (DINA/cm3) VOLUMEN ESPECIFICO (Cm3/g) 1 1,0 1000,00 9810,00 9,81 1,00 2 1,1 1050,00 10300,50 10,30 0,95 3 1,0 1033,33 10137,00 10,14 0,97 4 1,0 1025,00 10055,25 10,06 0,98 5 1,0 1020,00 10006,20 10,01 0,98 6 1,0 1016,67 9973,50 9,97 0,98 7 1,0 1014,29 9950,14 9,95 0,99 8 1,0 1012,50 9932,62 9,93 0,99 9 1,0 1011,11 9919,00 9,92 0,99 10 1,0 1010,00 9908,10 9,91 0,99

D. Valores promedio de densidad, peso especifico y volumen especifico para el fluido. P = ∑ P = 1019,29 No. datos Y = 10,00 N /m3 Vs = 0,9812 m3/ Kg E. Etilén-glicol - Texto Densidad a 20°C: 1110

Densidad promedio calculada en el laboratorio: 1019.29 3. MÉTODO DE EUREKA CAN (PARA EL AGUA)

Sólidos: b b b p p p h h h h b = 2.5 cm b = 2.5 cm b = 2.5 cm P = 1.52 cm p = 2.5 cm p = 2.5 cm p = 2.5 cm a = 2.52 cm h = 1.4 cm h = 1.8 cm h = 2.4 cm h = 2.9 cm

(15)

∀ = 8.75 cm3 = 11,25 cm3 = 15 cm3 = 18,75

cm3

MÉTODO DE EUREKA CAN FLUIDO: AGUA SOLIDÓ . ANCHO (cm.) ALTO (cm.) LARGO (cm.) PESO DEL CONJUNTO (g) 1 2,5 1,4 2,5 43,9 2 2,5 1,8 2,5 46,0 3 2,5 2,4 2,5 50,0 4 2,5 2,8 2,5 51,7 Temperatura (°C): 18,0 Peso del Braker (g): 34,5 A. Calculo de la Densidad

Peso del conjunto, peso del Beaker, Peso del agua. Volumen el sólido = ancho x alto x largo

SÓLIDO . PESO DEL CONJUNTO (g) VOLUMEN (Cm3) PESO DEL FLUIDO (g) DENSIDAD (gr./cm3) DENSIDAD en (Kg./m3) 1 43,9 8,75 9,40 1,07 0,00107 2 46,0 11,25 11,50 1,02 0,00102 3 50,0 15,00 15,50 1,03 0,00103 4 51,7 18,75 17,20 0,92 0,00092

B. Calcular el peso especifico Y Si Y = W / V = mg / V = P.g SÓLIDO . DENSIDAD (gr./cm3) PESO ESPECIFICO (dina/cm3) GRAVEDAD (cm/s2) 1 1,07 10538,74286 9810 2 1,02 10028,00000 9810 3 1,03 10137,00000 9810 4 0,92 8999,04000 9810 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

(16)

C. Calculo del volumen específico Vs Si Vs = 1 / P entonces SÓLIDO . DENSIDAD (gr./cm3) VOLUMEN ESPECIFICO (Cm3/g) 1 1,07 0,93 2 1,02 0,98 3 1,03 0,97 4 0,92 1,09

D. Valores promedio de densidad, peso especifico y volumen especifico para el fluido. P = ∑ P = 1,0118 g./ cm3

No. datos

Y = 9925,6957 dinas /cm3

Vs = 0,9917 cm3/ g

3. MÉTODO DEL PICNÓMETRO MÉTODO DEL PICNÓMETRO

FLUIDO 4

TRANSPARENTE TRANSPARENTEFLUIDO 2

No. DE DATOS 4 2

PESO DEL

PICNÓMETRO (g) 32,60 31,60

PESO DEL CONJUNTO

(g) 82,70 73,00

TEMPERATURA (°Cel) 18,00 19,00

(17)

A. Calculo de la Densidad Calculo de la Densidad P Si P = m/ v entonces

fluido 1 fluido 2

# de datos 4 2

peso del picnómetro (gr.) 32,60 31,60 peso del conjunto (gr.) 82,70 73,00 temperatura (°c) 18,00 19,00 peso del fluido (gr.) 50,10 41,40 volumen del picnómetro

(cm3) 51,03 51,42

densidad (gr./cm3) 0,98 0,81

densidad en (Kg./m3) 981,79 805,20

B. Calcular el peso especifico Y Si Y = W / V = mg / V = P.g fluido 1 fluido 2 # de datos 4 2 densidad (gr./cm3) 0,98 0,81 densidad en (Kg./m3) 981,79 805,20 peso especifico (N/m3) 9631,41 7898,98

C. Calculo del volumen específico Vs Si Vs = 1 / P entonces fluido 1 fluido 2 # de datos 4 2 densidad (gr./cm3) 0,98 0,81 densidad en (Kg./m3) 981,79 805,20 volumen especifico (m3/Kg.) 0,00102 0,00124

D. Valores promedio de densidad, peso especifico y volumen especifico para el fluido. Solo hay un solo dato, no hay promedio, es estándar.

E. Para el fluido 1, Su densidad es 981,79 Kg./m3 lo más cercano en el texto a esa

temperatura, es el agua que su densidad a 20°C es de 998 Kg./m3

(18)

Para el fluido 2, Su densidad es 805,20 Kg./m3 lo más cercano en el texto a esa temperatura,

es el Alcohol metílico Metanol, que su densidad a 10°C es de 801 Kg./m3

4. MÉTODO DEL DENSÍMETRO TEMPERATURA °C LECTURA DEL DENSÍMETRO (gr./m.) DENSIDAD EN (kg./m3) GRAVEDAD ESPECIFICA FLUIDO 1 19 0,84 840 0,84 7 19 1,266 1266 1,266 3 19 1,11 1110 1,11

E. Según la densidad en el texto guía, tenemos que a 20°C, lo más aproximado es.

(kg./m3)

Fluido 1 - Keroseno, 814 o Benceno 879

Fluido 7 – Indeterminado, está entre Etilén-glicol, 1110 - Mercurio, 13550 Fluido 3 - Etilén-glicol, 1110

Lo cual nos dice que puede que el fluido 1 y 2 no sea exactamente ese, sino el mas cercano en el texto. El Fluido tres es seguramente Etilén-glicol.

F. temperatura °C lectura del densímetro (gr./m.) densidad en (Kg./m3) gravedad especifica fluido 1 19 0,84 840 0,84 2 19 1,266 1266 1,266 3 19 1,11 1110 1,11

G. Ya fue clasificado en el punto E.

H. El densímetro funciona rigiéndose en el principio de Arquímedes cuando se enuncia que al establecer que cualquier cuerpo sumergido en un líquido experimenta un empuje hacia arriba igual a la masa del líquido desalojado. El densímetro tiene una parte inferior en forma de ampolla llena de plomo o mercurio y flota por sí mismo en la disolución a medir. Cuando está sumergido, la varilla graduada se eleva verticalmente para dar una lectura de la escala. Los densímetros deben calibrarse según el tipo de líquido que hay que analizar, y a una temperatura tipo, normalmente 4°C o 20°C.

I. Al sumergir un objeto en el recipiente de Eureka se puede calcular su densidad sabiendo que cuando un objeto se sumerge total o parcialmente en un líquido, éste experimenta un empuje hacia arriba igual al peso del líquido desalojado, y que el volumen desalojado del

(19)

recipiente de Eureka, es igual al volumen del objeto que fue introducido. Y por ende sabiendo su peso, o su masa, del objeto introducido, se puede hacer la relación de densidad es igual a masa sobre volumen. Es mismo principio de Arquímedes (con que funciona el densímetro), donde el sólido que introducimos en el es el que desaloja el volumen del fluido que es almacenado en el Beaker, por eso es que se determina el volumen del sólido que se va a introducir, el cual va a ser igual al volumen del sólido desalojado.

(20)

FUENTE Y PORCENTAJE DE ERROR

MÉTODO VOLUMÉTRICO Etilén-glicol - Texto

Densidad a 20°C: 1110

Densidad promedio calculada en el laboratorio: 1019.29

% 17 . 8 100 1110 1110 29 . 1019 %= − × = ε

MÉTODO DEL PICNÓMETRO

Para el fluido 1, Su densidad es 981,79 Kg./m3 lo más cercano en el texto a esa temperatura,

es el agua que su densidad a 20°C es de 998 Kg./m3

% 62 . 1 100 998 998 79 . 981 %= − × = ε

MÉTODO DEL DENSÍMETRO

Según la densidad en el texto guía, tenemos que a 20°C, lo más aproximado es. (kg./m3)

Fluido 1 - Keroseno, 814 o Benceno 879

% 19 . 3 100 814 814 840 %= − × = ε

Fluido 7 – Indeterminado, está entre Etilén-glicol, 1110 - Mercurio, 13550 Fluido 3 - Etilén-glicol, 1110 % 0 100 1110 1110 1110 %= − × = ε

(21)

CONCLUSIONES

• El porcentaje de error al determinar la densidad de un determinado fluido tiene que ver con la exactitud con que se efectúen las medidas de su peso y el volumen que se pesa.

• De los tres métodos anteriormente efectuados para realizar la medición de la densidad el más efectivo fue el método del picnómetro. Esto a pesar de que se realizó una sola medición y del estado en que se encontraba el aparato.

• Pudimos determinar que el peso específico y el volumen específico están relacionados directamente con la densidad del fluido. De ello que estos dependan de la exactitud con que se mida su densidad.

(22)

BIBLIOGRAFÍA

.

Fundamentos de mecánica de fluidos; Gerhart, gross, hochstein; Edt. Addison Wesley Iberoamericana.

Mecánica de los fluidos. Streeter/ wylie. Sexta edición.

Guía Laboratorio Mecánica de Fluidos, Universidad de la Salle Biblioteca de consulta Microsoft Encarta 2004

Referencias

Documento similar

El útil de más empleo, tanto para podar co- mo para cortar esquejes y demás necesario pa- ra injertar, es la tijera de fiodar (fig.. Conviene tener una gran- de, de 2o a 25

1. LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES.—2. C) La reforma constitucional de 1994. D) Las tres etapas del amparo argentino. F) Las vías previas al amparo. H) La acción es judicial en

En el presente informe se describen los resultados obtenidos durante la práctica realizada en el laboratorio de suelos para le determinación de las propiedades físicas del

Cada época, a través de la poesía, avanza sus propias reivindicaciones, y el lector de este libro, ante todo, descubrirá cuán fecunda es hoy en día la lectura de José

En cada antecedente debe considerarse como mínimo: Autor, Nombre de la Investigación, año de la investigación, objetivo, metodología de la investigación,

Al no observar una significante relación con el valor de p=0,165 (p>0,05) y correlación muy baja de r=0,071, se considera que no existe relación significativa entre

Todo ello con el objetivo de instaurar las herramientas y las metodologías necesarias para que las instituciones públicas de América Latina y el Caribe contribuyan a impulsar

Necessary and su fficient conditions for their existence in an approximate dynamics of order k are obtained and we give explicit expressions of these equilibria, use- ful for the