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Principio de Torricelli: Experimento de Laboratorio, Diapositivas de Física Cuántica

La velocidad de un líquido en una vasija abierta, por un orificio, es la que tendría un cuerpo cualquiera, cayendo libremente en el vacío desde el nivel del líquido hasta el centro de gravedad del orificio.

Tipo: Diapositivas

2020/2021

A la venta desde 04/12/2021

JEFFERSON-A-S12
JEFFERSON-A-S12 🇨🇴

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¡Descarga Principio de Torricelli: Experimento de Laboratorio y más Diapositivas en PDF de Física Cuántica solo en Docsity!

PRINCIPIO DE TORRICELLI

INTRODUCCION

En el laboratorio realizado se pudo investigar los diferentes fenómenos relacionados con la mecánica de fluidos líquidos en movimiento o en reposo; esta es una de las partes que estudia la física para el análisis de diversas fenomenologías naturales explicadas mediante la teoría y la práctica, dando resultados coherentes y eficaces. De este modo encontramos la presión hidrostática como tema principal del laboratorio que se realizó, logrando brindar un análisis general en todo el proceso; donde se investigó las diferentes ecuaciones para ser utilizadas en el análisis como en el caudal del chorro, pues este es reflejado en los agujeros realizados en la botella en diferentes distancias el uno del otro y con diversos diámetros en cada uno; dando como resultado que a mayor profundidad en el agua, mayor será la presión y con más fuerza sale el caudal.

PRINCIPIO DE TORRICELLI

El teorema de Torricelli o principio de Torricelli es una aplicación del principio de Bernoulli y estudia el flujo de un líquido contenido en un recipiente, a través de un pequeño orificio, bajo la acción de la gravedad

MATERIAL DIDACTICO MATERIALES:

  • Una botella plástica
  • Balde con agua
  • Cinta de papel
  • Regla
  • Cronometro
  • Puntillas de diferentes diámetros

DESCRIPCION DE LA PRACTICA

  • Abrimos huecos con los diferentes diámetros
  • Tomamos la cinta de papel y tapamos todos los huecos.
  • Llenamos la botella para abrir hueco por hueco y poder tomar tiempo y distancias
  • Observar los diferentes fenómenos hallados
  • Consultamos los diferentes fenómenos por internet

DIAMETRO (m) ALTURA (m)

Altura total 0.24 m

PRESION HIDROSTATICA

ECUACION PRINCIPIO DE TORRECELLI 𝑉 = 2 𝑔ℎ 𝑉 = 2 ( 9. 8 )( 0. 192 ) 𝑉 = 3. 76 𝑉 = 1. 94 𝑚/𝑠

CAUDAL (Q) CON DIAMETRO 0.005m CUANDO LA ALTURA ES 0.192m 𝑄 = 𝐴 2 ∗ 𝑉 𝑄 = 1. 9635 𝑥 − 5 𝑚 2 ∗ 1 .94𝑚/𝑠 𝑄 = 3. 80919 𝑥 − 5 𝑚 3 /𝑠

CUANDO LA ALTURA ES

0.163m 𝑄 = 𝐴 2 ∗ 𝑉 𝑄 = 1. 9635 𝑥 10 − 5 𝑚 2 ∗ 1. 79 𝑚/𝑠 𝑄 = 3. 514665 𝑥 10 − 5 𝑚 3 /𝑠

CUANDO LA ALTURA ES

− 5 𝑚 2 ∗ 1. 60 𝑚 𝑄 = 3. 1416 𝑥 10 − 5 𝑚 3 /𝑠

2 𝐴 2 = ( 3. 1416 )( 0. 0025 𝑚) 2 𝐴 2 = ( 3. 1416 )( 6. 25 𝑥 10 − 6 𝑚 2 ) 𝐴 2 = 1. 9635 𝑥 10 − 5 𝑚 2

CAUDAL (Q) CON DIAMETRO 0.012m 𝐴 2 = 𝜋 ∗ 𝑟 2 𝐴 2 = 3. 1416 ( 0. 006 𝑚) 2 𝐴 2 = ( 3. 1416 )( 3. 6 𝑥 10 − 5 ) 𝐴 2 = 1. 130976 𝑥 10 − 4 𝑚 2 CUANDO LA ALTURA ES 0.192m 𝑄 = 𝐴 2 ∗ 𝑉 𝑄 = 1. 130976 𝑥 10 − 4 𝑚 2 ∗ 1. 94 m/s 𝑄 = 2. 19409344 𝑥 10 − 4 𝑚 3 /𝑠

CUANDO LA ALTURA ES

O. 163 m 𝑄 = 𝐴 2 ∗ 𝑉 𝑄 = 1. 130976 𝑋 10 − 4 𝑚 2 ∗ 1. 79 𝑚/𝑠 𝑄 = 2. 02444704 𝑋 10 − 4 𝑚 3 /𝑠

CUANDO LA ALTURA ES

0.131m 𝑄 = 𝐴 2 ∗ 𝑉 𝑄 = 1. 130976 𝑥 10 − 4 𝑚 2 ∗ 1. 60 𝑚/𝑠 𝑄 = 1. 8095616 𝑥 10 − 4 𝑚 3 /𝑠

VOLUMEN DEL FLUIDO

DENSIDAD EXPERIMENTAL 𝜌 = 𝑚 𝑣 𝜌 =

  1. 036 𝑘𝑔
  2. 039375923 𝑥 10 −^3 𝑚^3 𝜌 = 998. 34 𝑘𝑔/𝑚 3

𝑚 𝑣 𝜌 =

  1. 724 𝑘𝑔
  2. 731345185 𝑥 10 −^3 𝑚^3 𝜌 = 995. 76 𝑘𝑔/𝑚 3

𝑚 𝑣 𝜌 =

  1. 275 𝑘𝑔
  2. 391449198 𝑥 10 −^3 𝑚^3 𝜌 = 916. 31 𝑘𝑔/𝑚 3

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