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Prof. Johan Muvdi
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA
DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL
NÚCLEO LARA
GUÍA DE LABORATORIO DE FÍSICA II
Practica 1
Mecánica de Fluidos
Objetivo General:
Aplicar los conceptos, leyes y principios de la mecánica de fluidos para el análisis de
fenómenos físicos relacionados con fluidos en reposo y en movimiento.
Objetivo Especifico:
1. Determinar la densidad de diferentes líquidos
2. Determinar la velocidad de salida del agua en un recipiente.
Introducción
La materia ordinaria se presenta en alguno de los tres estados siguientes: sólido, líquido
o gaseoso.
Un sólido cristalino es aquél que tiene una estructura periódica y ordenada, como
consecuencia, tiene una forma que no cambia, salvo por la acción de fuerzas externas.
Cuando se aumenta la temperatura, los sólidos se funden y cambian al estado líquido. Las
moléculas ya no permanecen en posiciones fijas, aunque las interacciones entre ellas siguen
siendo suficientemente grandes para que el líquido pueda cambiar de forma sin cambiar
apreciablemente de volumen, adaptándose al recipiente que lo contiene.
En el estado gaseoso, las moléculas están en continuo movimiento y la interacción entre
ellas es muy débil. Las interacciones tienen lugar, cuando las moléculas chocan entre sí. Un
gas se adapta al recipiente que lo contiene pero trata de ocupar todo el espacio disponible.
Elaborado por:
Prof. Johan Muvdi
Principios Teóricos
Densidad de un fluido
La densidad de una sustancia se define como el cociente de su masa entre el volumen
que ocupa.
La unidad de medida en el S.I. de Unidades es kg/m3
, también se utiliza frecuentemente la
unidad g/cm3
Densidad de sólidos y líquidos a (20ºC)
Sustancia Densidad (g/cm3
) Sustancia Densidad (g/cm3
)
Aceite 0.8-0.9 Bromo 3.12
Acido sulfúrico 1.83 Gasolina 0.68-0.72
Agua 1.0 Glicerina 1.26
Agua de mar 1.01-1.03 Mercurio 13.55
Alcohol etílico 0.79 Tolueno 0.866
Presión
Cuando sobre una superficie plana de área A se aplica una fuerza normal F de manera
uniforme y perpendicularmente a la superficie, la presión P viene dada por:
Principio de Pascal
Es un principio ley enunciada por el físico y matemático francés Blaise Pascal (1623-
1662) que se resume en la frase: «el incremento de presión aplicado a una superficie de un
fluido incompresible (líquido), contenido en un recipiente indeformable, se transmite con el
mismo valor a cada una de las partes del mismo».
Elaborado por:
Prof. Johan Muvdi
Principio de Arquímedes
Es un principio físico que afirma que un cuerpo total o parcialmente sumergido en un
fluido estático, será empujado con una fuerza igual al peso del volumen de fluido
desplazado por dicho objeto.
Principio de Bernoulli
El describe el comportamiento de un fluido moviéndose a lo largo de una línea de corriente.
Fue expuesto por Daniel Bernoulli en su obra Hidrodinámica (1738) y expresa que en un
fluido ideal (sin viscosidad ni rozamiento) en régimen de circulación por un conducto
cerrado, la energía que posee el fluido permanece constante a lo largo de su recorrido. La
energía de un fluido en cualquier momento consta de tres componentes:
1.-Cinético: es la energía debida a la velocidad que posea el fluido.
2.-Potencial gravitacional: es la energía debido a la altitud que un fluido posea.
3.-Energía de flujo: es la energía que un fluido contiene debido a la presión que posee.
La siguiente ecuación conocida como "Ecuación de Bernoulli"
Elaborado por:
Prof. Johan Muvdi
Actividad experimental # 1.
Materiales
1 balanza
1 recipiente geométrico
Alcohol etílico
Aceite
Agua
Procedimiento Experimental
1. Determine la masa del recipiente
2. Llene el recipiente hasta el borde con una de las sustancias
3. Teniendo en cuenta los resultados anteriores determine la densidad de la sustancia
4. Repita el procedimiento anterior con otras sustancias
5. Lleve un registro de la experiencia y compare con la tabla de densidades.
Resultados Experimentales
Sustancia Masa Volumen Densidad
Análisis de los resultados
1. Si se usa un recipiente que tenga el doble de volumen ¿Cuál será el valor de la
masa?
2. ¿Varia el valor de la densidad si se utiliza el doble de liquido?
Elaborado por:
Prof. Johan Muvdi
Actividad experimental # 2.
Materiales
3 botellas plásticas de 1.5 litros
4.5 litros de agua
1 cronometro
1 cinta métrica
1 recipiente recolector
Procedimiento Experimental
1. Realice a cada una de las botellas un orificio no mayor de 2mm de diámetro a
diferentes alturas
2. Luego llene los recipiente hasta el borde
3. Registre la medición del tiempo de salida de cada botella
4. Registre la medición de la distancia a la que cae el agua.
Resultados Experimentales
Botella Altura(cm) Tiempo(s) Distancia(cm)
Análisis de los resultados
1. Calcula la velocidad de salida
2. ¿Qué relación existe entre la distancia alcanzada por los chorros y la presión del
agua?
3. Si se realiza la actividad experimental con botellas de diferente capacidad ¿variaría
la velocidad de salida del agua?

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  • 1. Elaborado por: Prof. Johan Muvdi REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL NÚCLEO LARA GUÍA DE LABORATORIO DE FÍSICA II Practica 1 Mecánica de Fluidos Objetivo General: Aplicar los conceptos, leyes y principios de la mecánica de fluidos para el análisis de fenómenos físicos relacionados con fluidos en reposo y en movimiento. Objetivo Especifico: 1. Determinar la densidad de diferentes líquidos 2. Determinar la velocidad de salida del agua en un recipiente. Introducción La materia ordinaria se presenta en alguno de los tres estados siguientes: sólido, líquido o gaseoso. Un sólido cristalino es aquél que tiene una estructura periódica y ordenada, como consecuencia, tiene una forma que no cambia, salvo por la acción de fuerzas externas. Cuando se aumenta la temperatura, los sólidos se funden y cambian al estado líquido. Las moléculas ya no permanecen en posiciones fijas, aunque las interacciones entre ellas siguen siendo suficientemente grandes para que el líquido pueda cambiar de forma sin cambiar apreciablemente de volumen, adaptándose al recipiente que lo contiene. En el estado gaseoso, las moléculas están en continuo movimiento y la interacción entre ellas es muy débil. Las interacciones tienen lugar, cuando las moléculas chocan entre sí. Un gas se adapta al recipiente que lo contiene pero trata de ocupar todo el espacio disponible.
  • 2. Elaborado por: Prof. Johan Muvdi Principios Teóricos Densidad de un fluido La densidad de una sustancia se define como el cociente de su masa entre el volumen que ocupa. La unidad de medida en el S.I. de Unidades es kg/m3 , también se utiliza frecuentemente la unidad g/cm3 Densidad de sólidos y líquidos a (20ºC) Sustancia Densidad (g/cm3 ) Sustancia Densidad (g/cm3 ) Aceite 0.8-0.9 Bromo 3.12 Acido sulfúrico 1.83 Gasolina 0.68-0.72 Agua 1.0 Glicerina 1.26 Agua de mar 1.01-1.03 Mercurio 13.55 Alcohol etílico 0.79 Tolueno 0.866 Presión Cuando sobre una superficie plana de área A se aplica una fuerza normal F de manera uniforme y perpendicularmente a la superficie, la presión P viene dada por: Principio de Pascal Es un principio ley enunciada por el físico y matemático francés Blaise Pascal (1623- 1662) que se resume en la frase: «el incremento de presión aplicado a una superficie de un fluido incompresible (líquido), contenido en un recipiente indeformable, se transmite con el mismo valor a cada una de las partes del mismo».
  • 3. Elaborado por: Prof. Johan Muvdi Principio de Arquímedes Es un principio físico que afirma que un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido estático, será empujado con una fuerza igual al peso del volumen de fluido desplazado por dicho objeto. Principio de Bernoulli El describe el comportamiento de un fluido moviéndose a lo largo de una línea de corriente. Fue expuesto por Daniel Bernoulli en su obra Hidrodinámica (1738) y expresa que en un fluido ideal (sin viscosidad ni rozamiento) en régimen de circulación por un conducto cerrado, la energía que posee el fluido permanece constante a lo largo de su recorrido. La energía de un fluido en cualquier momento consta de tres componentes: 1.-Cinético: es la energía debida a la velocidad que posea el fluido. 2.-Potencial gravitacional: es la energía debido a la altitud que un fluido posea. 3.-Energía de flujo: es la energía que un fluido contiene debido a la presión que posee. La siguiente ecuación conocida como "Ecuación de Bernoulli"
  • 4. Elaborado por: Prof. Johan Muvdi Actividad experimental # 1. Materiales 1 balanza 1 recipiente geométrico Alcohol etílico Aceite Agua Procedimiento Experimental 1. Determine la masa del recipiente 2. Llene el recipiente hasta el borde con una de las sustancias 3. Teniendo en cuenta los resultados anteriores determine la densidad de la sustancia 4. Repita el procedimiento anterior con otras sustancias 5. Lleve un registro de la experiencia y compare con la tabla de densidades. Resultados Experimentales Sustancia Masa Volumen Densidad Análisis de los resultados 1. Si se usa un recipiente que tenga el doble de volumen ¿Cuál será el valor de la masa? 2. ¿Varia el valor de la densidad si se utiliza el doble de liquido?
  • 5. Elaborado por: Prof. Johan Muvdi Actividad experimental # 2. Materiales 3 botellas plásticas de 1.5 litros 4.5 litros de agua 1 cronometro 1 cinta métrica 1 recipiente recolector Procedimiento Experimental 1. Realice a cada una de las botellas un orificio no mayor de 2mm de diámetro a diferentes alturas 2. Luego llene los recipiente hasta el borde 3. Registre la medición del tiempo de salida de cada botella 4. Registre la medición de la distancia a la que cae el agua. Resultados Experimentales Botella Altura(cm) Tiempo(s) Distancia(cm) Análisis de los resultados 1. Calcula la velocidad de salida 2. ¿Qué relación existe entre la distancia alcanzada por los chorros y la presión del agua? 3. Si se realiza la actividad experimental con botellas de diferente capacidad ¿variaría la velocidad de salida del agua?