DESCRIPCIÓN

En este espacio se presenta como fuente de información un resumen del Fundamento Teórico de cada práctica, utilizando organizadores didácticos como mapas conceptuales y otros.

También se expone un trabajo realizado por los estudiantes del año lectivo anterior, como una introducción a la utilización del recurso tecnológico la informática, esta informacion esta en forma de presentaciones y el tema es Curiosidades de mi tierra y mapas conceptuales del Generador de Vann de Graff.

Y, un compendio de informes de Óptica, Calor, Electicidad, Mecánica.

CURIOSIDADES de Adrián

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jueves, 5 de agosto de 2010

Coeficiente de dilatacin cúbica de los líquidos

COLEGIO “CÉSAR ANTONIO MOSQUERA”

ESPECIALIDAD FÍSICO MATEMÁTICO

INFORME DE LABORATORIO DE FÍSICA


PRÁCTICA No: 4 ASIGNATURA: Termología


NOMBRE: Ana lucia Arias Fuertes


CURSO:2do de Bachillerato “Físico Matemático”


TEMA: Coeficiente de dilatación cúbica de los líquidos

FECHA: 2009-12-22


GRUPO No: 2


Temperatura y dilataciones de los cuerpos


OBJETIVO:

Definir el coeficiente de dilatación

Definir el coeficiente de dilatación cúbica β de los líquidos(la del agua)

ESQUEMA Y REFERENCIAS DE LOS DISPOSITIVOS:

1-Pie en forma de T

2- varilla de soporte

3- nuez

4- varilla con pinza,

5- plancha de fieltro

6-vaso de precipitados

7- matraz

8- tapón de goma(dos perforaciones

9- termómetro químico

10- tubo de vidrio de 45cm

11- olla eléctrica

12- tubo transparente

13- tubo de goma diámetro interno 6mm

14- lápiz graso

15-regla

16- glicerina

17.- probeta graduado, 50 ml


TEORÍA Y REALIZACIÓN:

TEORIA:

TEMPERATURA Y DILATACIÓN DE LOS CUERPOS


Los cambios de temperatura afectan el tamaño de los cuerpos, pues la mayoría de ellos se dilata al calentarse y se contrae si se enfría. Los gases se dilatan mucho más que los líquidos y estos más que los sólidos.

COEFICIENTE DE DILATACIÓN CÚBICA

Implica el aumento en las dimensiones de un cuerpo: ancho, largo y alto, lo que significa un incremento de volumen, por lo cual también se conoce como dilatación volumétrica.

Coeficiente de dilatación cúbica.- Es el incremento de volumen que experimenta un cuerpo de determinada sustancia, de volumen igual a la unidad, Al elevar su temperatura un grado Celsius. Este coeficiente se representa con la letra griega beta (β).

Por lo general, el coeficiente de dilatación cúbica se emplea para los líquidos. Sin embargo, si se conoce el coeficiente de dilatación lineal de un sólido, su coeficiente de dilatación cúbica será tres veces mayor: β = 3 α.

Por ejemplo: el coeficiente de dilatación lineal del hierro es 11.7 x 10 -6 ° C-1, por lo tanto su coeficiente de dilatación cúbica es 35.1 x 10-6° C-1. En el cuadro siguiente se dan algunos valores de coeficientes de dilatación cúbica para diferentes sustancias.

COEFICIENTES DE DILATACIÓN CÚBICA

Sustancia β (° C -1)

Hierro 35.1 x 10-6

Aluminio 67.2 x 10-6

Cobre 50.1 x 10-

Acero 34.5 x 10-6

Vidrio 21.9 x 10-6

Mercurio 182 x 10-6

Glicerina 485 x 10-6

Alcohol etílico 746 x 10-6

Petróleo 895 x 10-6

Gases a 0° C 1/273

Al conocer el coeficiente de dilatación cúbica de una sustancia, se puede calcular el volumen que tendrá al variar su temperatura con la siguiente expresión:

Vf = Vo [1+ β (Tf-To)]

Donde Vf = volumen final determinado en metros cúbicos (m3).

Vo = volumen inicial expresado en metros cúbicos (m3).

β= coeficiente de dilatación cúbica determinado en ° C -1

Tf = Temperatura final determinado en grados Celsius.

To = Temperatura inicial determinado en grados Celsius.

1.- En el caso de sólidos huecos, la dilatación cúbica se calcula considerando al sólido como si estuviera lleno del mismo material, es decir como si fuera macizo.

2.- Para la dilatación cúbica de los líquidos debemos tomar en cuenta que cuando se ponen a calentar, también se calienta el recipiente que los contiene, el cual al dilatarse aumenta su capacidad. Por ello, el aumento real del volumen del líquido, será igual al incremento del volumen del líquido en el recipiente graduado.

REALIZACIÓN

1.- Llenamos el matraz totalmente con agua destilada y lo tapamos con un tapón por cuyos orificio hemos introducido previamente el tubo de vidrio y el termómetro (emplear glicerina).

2.- Cuidamos que no se quede ninguna burbuja del aire en el matraz, de que el extremo inferior del tubo no sobresalga del orificio del tapón y de que el bulbo del termómetro este en el centro de la zona esférica del matraz.

3.-A la temperatura ambiente la columna líquida debe sobresalir unos pocos cm por encima del tapón.

4.-Sujetamos el matraz con el termómetro y el tobo de vidrio como se indica en la figura, con la varilla de pinza, al soporte de forma que quede sumergido totalmente en el agua

5.-Añadimos al vaso de precipitados

6.- colocar este sobre la plancha de filtro.

7.-Tan pronto como se estabilice la temperatura t 1 del agua del matraz (temperatura ambiente), la anotamos y marcamos la altura de la columna líquida en el tubo de virio con un lápiz graso.

8.-Calentamos el agua hasta conseguir una temperatura estabilizada en el matraz de unos 800c.

9.-Desconectamos el calentador, anotamos la temperatura de t2 y volvemos a marcar la altura alcanzada por el líquido.

10.- Calculamos la variación de volumen para lo cual medimos el diámetro interno del tubo de vidrio con un calibre el volumen inicial V del agua contenida en el matraz, a la temperatura t1, lo medimos enfriando el agua a t1, y luego empleando una probeta.

11.-Definimos lo que vamos a hacer en el experimento

12.-Repetimos el procedimiento para poder sacar las demás medidas y ver lo que pasa con el experimento

REGISTRO DE DATOS Y CÁLCULOS

TABLA DE VALORES





















ALTURA(h)(1,2)


TEMPERATURA (T)(1,2)


DIÁMETRO INTERNO


1.5


37ºC


2.50


3.0


74ºC



TOTAL2.25


TOTAL 55.5ºC






β = . ∆T=T1+T2


β= . ∆T=37ºC+77ºC/2


β=0.02 ∆T=55.50ºC


AO=2r ∆h=


AO= (2)(1.25)(3.1516)(2.25) ∆h=


AO= 17.7 ∆h=2.25


VO=r2∆h


VO= (3.1516)(1.25)2(2.25)


VO=11.04

CUESTIONARIO Y CONCLUSIONES

CUESTIONARIO:

¿Qué es la temperatura?

Es el grado de calor de los cuerpos, la temperatura es medida con los termómetros

¿Qué es la dilatación?

Es el aumento de volumen de cualquier cuerpo por medio d la elevación de la temperatura

¿Cómo se define y a qué es igual?

Es el incremento de volumen que experimenta un cuerpo de determinada sustancia, de volumen igual a la unidad, Al elevar su temperatura un grado Celsius a la menos uno (1/c°) o (c°-1)

¿Cómo afecta los cambios de la temperatura en los cuerpos?

Al aumentar la temperatura los cuerpos se dilatan en todas sus dimensiones y se contraen cuando se merma su temperatura es decir vuelven a su estado normal.

CONCLUSIÓN:

Como vimos en el experimento nos permite determinar que por medio de la elevación de la temperatura se dilatan todos los cuerpos, también nos permite comprender que tanto la temperatura y la dilatación están en combinación.

También nos permiten saber que el aumento real del volumen del líquido, será igual al incremento del volumen del líquido en el recipiente graduado.

Coeficiente de dilatación lineal y cúbica de los sólidos

COLEGIO “CÉSAR ANTONIO MOSQUERA”

ESPECIALIDAD FÍSICO MATEMÁTICO

INFORME DE LABORATORIO DE FÍSICA

PRÁCTICA No: 2(C3.11 Pág. 28-30) ASIGNATURA: Termología

NOMBRE: Ana lucia Arias Fuertes

CURSO: 2do de Bachillerato “Físico Matemático”

TEMA: COEFICIENTE DE DILATACIÓN LÍNEA Y CÚBICA DE LOS SÓLIDOS

FECHA: 2010-01-29

GRUPO No: 2

TEMPERATURA Y DILATACIONES DE LOS CUERPOS

OBJETIVO:

Definir el coeficiente de dilatación

Definir que el coeficiente de dilatación cúbica β de los sólidos será tres veces mayor al coeficiente de dilatación lineal α de los sólidos

ESQUEMA Y REFERENCIAS DE LOS DISPOSITIVOS:

1-Pie en forma de T

2- Apoyo de muescas

3.-varilla de soporte

4- - nuez de doble espiga

5- nuez

6-varilla de 5 cm

7- escala

8.- fiel plano

9.- tubo de metal

10- manguito con espiga de apoyo

11- olla eléctrica

12- tubo transparente

13.-varilla con pinza

14- vaso de precipitación

15-tubo de vidrio de 45 cm

16- termómetro químico

17.- glicerina

18.-agua

19.-borde cuadrado con espigas

TEORÍA Y REALIZACIÓN:

TEORIA:

TEMPERATURA Y DILATACIÓN DE LOS CUERPOS

Los cambios de temperatura afectan el tamaño de los cuerpos, pues la mayoría de ellos se dilata al calentarse y se contrae si se enfría. Los gases se dilatan mucho más que los líquidos y estos más que los sólidos.

COEFICIENTE DE DILATACIÓN LINEAL

Es el incremento de longitud que presenta una varilla de determinada sustancia, con un largo inicial de un metro, cuando su temperatura se eleva un grado Celsius. Por ejemplo: una varilla de aluminio de un metro de longitud aumenta 0.00000224 metros 22.4 x 10-6 m) al elevar su temperatura un grado centígrado. A este incremento se le llama coeficiente de dilatación lineal y se representa con la letra griega alfa (α). Algunos coeficientes de dilatación lineal de diferentes sustancias se dan en el cuadro siguiente. Para calcular el coeficiente de dilatación lineal se emplea la siguiente ecuación:

l α= L f-Lo

l Lo (T f – To)

Donde α= coeficiente de dilatación lineal,Lf = Longitud final medida en metros (m),Lo = Longitud inicial medida en metros (m),Tf = temperatura final medida en grados Celsius (° C).To = temperatura inicial en grados Celsius (° C). Si conocemos el coeficiente de dilatación lineal de una sustancia y queremos calcular la longitud final que tendrá un cuerpo al variar su temperatura, despejamos la longitud final de la ecuación anterior:

Lf = Lo[1 + α (Tf –To)]

COEFICIENTE DE DILATACIÓN CÚBICA

Implica el aumento en las dimensiones de un cuerpo: ancho, largo y alto, lo que significa un incremento de volumen, por lo cual también se conoce como dilatación volumétrica. Es el incremento de volumen que experimenta un cuerpo de determinada sustancia, de volumen igual a la unidad, Al elevar su temperatura un grado Celsius. Este coeficiente se representa con la letra griega beta (β). Por lo general, el coeficiente de dilatación cúbica se emplea para los líquidos. Sin embargo, si se conoce el coeficiente de dilatación lineal de un sólido, su coeficiente de dilatación cúbica será tres veces mayor: β = 3 α.Al conocer el coeficiente de dilatación cúbica de una sustancia, se puede calcular el volumen que tendrá al variar su temperatura con la siguiente expresión:

Vf = Vo [1+ β (Tf-To)]

Donde Vf = volumen final determinado en metros cúbicos (m3), Vo = volumen inicial expresado en metros cúbicos (m3),β= coeficiente de dilatación cúbica determinado en ° C -1,Tf = Temperatura final determinado en grados Celsius,To = Temperatura inicial determinado en grados Celsius.

REALIZACIÓN

1.-armamos el equipo

2.- colocamos una pinza de mesa y sobre él colocamos es apoyo de muescas

3.-en otra pinza de mesa colocamos una varilla de soporte

4.-en la varilla de soporte colocamos en la parte de arriba la escala

5.-sujetamos con una nuez el fiel plano

6.- con una nuez de doble espiga sujetamos el tubo de metal

7.- con otra nuez sujetamos la varilla con pinza a la varilla de soporte

8.-colocamos el tubo trasparente con la olla eléctrica y el tubo de metal

9.-sujetamos el tubo de vidrio con la varilla de pinza

10.- colocamos sobre el tubo de vidrio el vaso de precipitación de 400 ml

11.-colocamos el termómetro químico dentro del vaso de precipitación de 400 ml y añadimos agua

12.-encendemos la olla eléctrica y observamos lo que sucede con el tubo de metal

13.-cuidamos de que la línea que separa los colores en el indicador este a la altura del rario de la escala

14.-determinemos para la temperatura inicial t1 (ambiente) del tubo

15.-la desviación a1inicial y después de pasar por ellos el vapor de agua, la temperatura del tubo t2 y la desviación conseguida a2

16.-podemos determinar la dilatación del tubo a partir de la desviación de la aguja

17.-realizamos los cálculos

REGISTRO DE DATOS Y CÁLCULOS

TABLA DE VALORES

SUSTANCIA

METAL


L

56

mm

T1

18

C

T2

20

C

∆T

19

C

a1

0

mm

a2

40

mm

∆a

20

mm

∆l=∆a/30

0.67

mm

∆l/∆t=1/l

6.297x10-04

1/C

CÁLCULOS



CUESTIONARIO Y CONCLUSIONES

CUESTIONARIO

¿qué esla dilatación?

Llamamos dilatación al cambio de dimensiones que experimentan los sólidos, líquidos y gases cuando se varía la temperatura, permaneciendo la presión constante. La mayoría de los sistemas aumentan sus dimensiones cuando se aumenta la temperatura.

¿qué es el coeficiente dilataciónm lineal?

al cociente que mide el cambio relativo de longitud o volumen que se produce cuando un cuerpo sólido o un fluido dentro de un recipiente experimenta un cambio de temperatura experimentando una dilatación térmica.

¿qué es el coeficiente de dilatación cúbica?

Implica el aumento en las dimensiones de un cuerpo: ancho, largo y alto, lo que significa un incremento de volumen, por lo cual también se conoce como dilatación volumétrica

¿Qué es la temperatura?

Es el grado de calor de los cuerpos, la temperatura es medida con los termómetros

¿Al aumentar la dilatación lineal aumentará la dilatación cúbica de los sólidos?

Claro que aumentará ya que si conocemos el coeficiente de dilatación lineal su coeficiente de dilatación cúbica será tres veces mayor: β= 3α

CONCLUSIÓN:

Como vimos en el experimento nos permite determinar que cada sustancia tiene un coeficiente de dilatación lineal, también comprendemos que la mayoría de los sólidos al variar su temperatura variarán también sus tres dimensiones largo, ancho y altura como se muestra en este experimento. Con los cálculos correspondientes podemos afirmar que el coeficiente de dilatación lineal y el coeficiente de dilatación cúbica están relacionados por la fórmula β= 3α

También en el exparimento observamos que podemos determinar dos tipos de dilatacíon la lineal y la cúbica con el tubo de metal que se expande y lo observamos en la desviacion del fiel plano que nos indica en la escala y concluimos que al aumentar la temperatura todos los cuerpos se dilatan

Comportamiento de los sólidos al variar la temperatura

COLEGIO “CÉSAR ANTONIO MOSQUERA”



ESPECIALIDAD FÍSICO MATEMÁTICO


INFORME DE LABORATORIO DE FÍSICA


PRÀCTICA No. C3.8 Pág. 24 ASIGNATURA: Termología


NOMBRE: Ana Lucía Arias Fuertes


CURSO: Segundo de Bachillerato “físico matemático”

TEMA: COMPORTAMIENTO DE LOS SÓLIDOS AL VARIAR SU TEMPERATURA (DILATACIÓN LINEAL)

FECHA: 2010-02-09


GRUPO No.2


COMPORTAMIENTO DE LOS SÓLIDOS AL VARIAR SU TEMPERATURA (DILATACIÓN LINEAL)


OBJETIVO:


Determinar si existe dilatación lineal en los sólidos

Determinar que sucede con los hilos de hierro y de cobre

Determinar si el aumento de temperatura influye en la dilatación

ESQUEMA Y REFERENCIAS DE LOS DISPOSITIVOS

1.-pie en forma de T

2.-varilla de soporte

3.-nuez con doble espiga

4.- fiel plano

5.-alambre de hierro

6.- alambre de cobre

7.-vela de estearina

8.-nuez

9.-papel de cartón de dibujo de (15x4)cm y (3x3)cm

TEORÌA Y REALIZACIÒN

TEORÍA:



Los sólidos se caracterizan por tener forma y volumen constante. Esto se debe a que las partículas que se forman estan unidas por unas fuerzas de atracción grandes de modo que ocupan pocisiones fijas. Las partículas solamente pueden moverse vibrando. Al aumentar su temperatyura aumenta la vibracíon de las partículas donde se dilatan en forme lineal


La dilatación lineal en los sólidos se dilatan al consentrarse, se alargan y al enbriarse se acortan. La variación de longitud es tanto mayor sea la variación de temperatura




REALIZACIÓN:
1.-En la mesa y en el soporte colocamos la nuez de doble espiga
2.- Introducimos el fiel plano en la porción delgada de la espiga
3.- luego atamos uno de los extremos de un alambre de hierro de 45cm al fiel plano
4.- pasar el alambre por el orificio que está junto al eje de giro
5.- el otro extremo a la nuez que hemos colocado en la parte superior del soporte
6.- templamos el hilo de forma que el fiel plano quede horizontal
7.- lo doblamos en un ángulo recto de 90 grados
8.- el tiro de papel de cartón de dibujo que lleva una escala
9.-la colocamos en el extremo del fiel plano
10.-calentamos el alambre de hierro, calentando primero una vela y luego las dos
11.-mientra calentamos o enfriamos (alejando las velas del hilo )
12.-observamos la desbiación de la agujaen la escala hecha de cartón
13.-luego lo hacemos con el alambre de cobre

CUESTIONARIO Y CONCLUCIONES
CUESTIONARIO

¿qué es un estado sólido?

Los sólidos se caracterizan por tener forma y volumen constante. Esto se debe a que las partículas que se forman estan unidas por unas fuerzas de atracción grandes de modo que ocupan pocisiones fijas.

¿qué sucede al aumentar su temperatura ?

Al aumentar su temperatyura aumenta la vibracíon de las partículas donde se dilatan en forme lineal

¿qué es la dilatación lineal?

La dilatación lineal en los sólidos se dilatan al consentrarse, se alargan y al enbriarse se acortan. La variación de longitud es tanto mayor sea la variación de temperatura

CONCLUCION
En el exparimento observamos que al calentar a un sólido se alarga y al enfriarlo se acorta como lo que sucedió con el hilo de alambre de hierro y de cobre pero el el hilo de cobre se dilato mas rápido que el hilo de hierro y comprovamos que la variacíon de longitud es tanto mayor cuanto mayor sea la variación de temperatura

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