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EXPANSIÓN TÉRMICA: DILATACIÓN LINEAL


Enviado por   •  25 de Junio de 2019  •  Reseñas  •  1.089 Palabras (5 Páginas)  •  717 Visitas

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ASIGNATURA

Laboratorio de

Física

Grupo Nº 1

Mesa Nº

1

CARRERA: (En Lab)

Industrial y de Procesos

Integrantes

NIVEL Y PARALELO: (En Lab)

Segundo

Freire Trujillo Denisse

Fecha realización :

02/10/2015

Gómez Silva Adriana

Fecha presentación informe:

08/10/2015

Guamanzara Lombeida Fátima

Práctica Nº

Uno

Vivanco Paladines Gabriela

EXPANSIÓN TÉRMICA: DILATACIÓN LINEAL

  1. OBJETIVOS
  • Se   REHACER  el coeficiente de dilatación lineal de dos varillas metálicas, una de latón y otra de acero y como estos tienen un cambio con el incremento de temperatura.
  • Se identificó las variables que intervienen en el coeficiente de dilatación lineal LAS MISMAS QUE SON:

2. INTRODUCCIÓN

Se conoce como dilatación térmica al cambio que sufre un cuerpo ya sea en su longitud, área o volumen; cuando este es sometido a una cierta temperatura; y a su vez se denomina contracción térmica al procedimiento inverso de la dilatación; ya que esta en lugar de expandirse se contrae.

El coeficiente de dilatación lineal  es el cociente entre la variación de longitud  de una varilla y el producto de su longitud inicial  por la variación de temperatura ([pic 3][pic 4][pic 5][pic 6]

  1. MATERIALES
  • Material de soporte (2 bases universales negras, 2 varillas de soporte de 350mm,2 varillas de soporte de 500mm, 2 manguitos en cruz )
  • 2 tubos con gradilla, 𝑙=400𝑚𝑚,=6𝑚𝑚 (acero y latón)
  • 1 acople provisto de rosca interna para tubos
  • 1 espiga de eje, 30mm, 1 rodillo, 300mm, 1 polea 20mm, 1 escala, 1 indicador
  • Tubos (1 tubo de cristal corto en L,2 tubos de goma de diferente diámetro y diferente longitud cada uno, 1 tapón con doble perforación )
  • Recipientes (1 recipiente Erlenmeyer 100ml, 1 recipiente de precipitados 200ml)
  • 1 flexómetro o regla graduada en mm
  • 1 pinza
  • 1 placa de calentamiento (Hornilla) con una tela de alambre
  • 1 termómetro, agua
  1. Métodos

SE HIZO EL MONTAJE DE LA el equipo PARA  realizar el experimento, revisando que todo se encuentre en buen estado.

Después procedimos a medir QUE? las varillas de latón y acero, utilizadas en la práctica; con la ayuda del flexómetro. Además, con el termómetro tomamos la temperatura inicial del agua fría con la que SE a trabajÓ.

Encendimos la hornilla; esperamos unos  minutos aproximadamente para que el agua empiece a hervir y así poder medir la dilatación de la varilla  de acero en la escala 1:100, también REGISTRA la temperatura del agua cuando alcanzÓ su punto de ebullición. Luego repetimos el mismo procedimiento con la varilla de latón y registramos los datos en la tabla de valores. SE REALIZÓ LAS CÁLCULOS Y SE CONTESTÓ EL CUASTIONARIO[pic 7]

4. RESULTADOS

  1.  DATOS,  TABLAS DE VALORES

Varillas

[pic 8]

[pic 9]

[pic 10]

T[pic 11]

[pic 12]

Acero

0

0.00035

21

92

71

Latón

0

0.0001

21

92

71

  1. CÁLCULOS Y TRABAJO
  • Variación de temperatura

Fórmula: [pic 13]

[pic 14]

[pic 15]

  • Incremento de longitud
  • Acero
  • [pic 16]

[pic 17]

[pic 18]

 

 cm[pic 19]

 [pic 20]

  • Latón

[pic 21]

[pic 22]

  • Coeficiente de Dilatación Lineal

Acero                                           Latón

[pic 23]

                                       [pic 24][pic 25]

[pic 26]

                           [pic 27][pic 28][pic 29]

Análisis:

Con la práctica realizada y la comparación de los datos y resultados obtenidos de estos dos materiales (Acero y Latón), pudimos notar que el Latón se dilato en menor proporción que el Acero al suministrarles calor.

5. CONCLUSIONES:

  • Pudimos constatar que la dilatación es diferente dependiendo el tipo de materiales y del tipo de proceso de suministración que a este se lo realice.
  • La aplicación de expansión de materiales en la vida cotidiana es utilizada actualmente como en las petroleras, hidráulicas, puentes, etc.  

6. CUESTIONARIO DE INVESTIGACIÓN

  1. Dos esferas se elaboran del mismo metal y tienen el mismo radio, pero una es hueca y la otra sólida. Las esferas se someten al mismo aumento de temperatura. ¿Cuál esfera se expande más? (a) La esfera sólida se expande más. (b) La esfera hueca se expande más. (c) Ambas se expanden en la misma cantidad. (d) No hay suficiente información para decirlo. Explicar

b. la esfera hueca se expande mas x el orificio q tiene se dilata con más rapidez y notoriedad. 

  1. Las tapas metálicas en los frascos de vidrio con frecuencia se aflojan al pasar agua caliente sobre ellas. ¿Por qué funciona esto?

Los coeficientes del vidrio y del metal son diferentes es decir del vidrio es menor( CUANTO) que el del metal es por esto que al darle calor los dos materiales; vidrio y metal. Se dilatan pero el metal se dilata más por eso se aflojan al pasar el agua caliente.

  1. Deducir la relación matemática que hay entre los coeficientes de dilatación lineal, superficial y volumétrica

Dilatación lineal:

La dilatación lineal es aquella en la cual predomina la variación en una única dimensión, o sea, en el ancho, largo o altura del cuerpo.

Dilatación superficial:

Es aquella en que predomina la variación en dos dimensiones, o sea, la variación del área del cuerpo



[pic 30]

Dilatación volumétrica:

Es aquella en que predomina la variación en tres dimensiones, o sea, la variación del volumen del cuerpo.



[pic 31]

  1. ¿Qué significa que el coeficiente de dilatación lineal del aluminio sea 24.10-6 1/ º C?

EJEM             = 0

¿Por qué una línea eléctrica es más propensa a romperse en invierno que en verano, incluso si está cargada con el mismo peso?

             

            En verano, porque el cable siempre pasan electrones que chocan entre sí con ellos un calor

            ( aumento de temperatura), más el aumento de la temperatura en el verano el cable es mas

            Propenso a romperse.

             

7. BIBLIOGRAFÍA:  

     

Alvarenga. (2008). fisica general. Mexico .

Jewwetton, S. R. (2014). fisica para ciencias de la ingenieria . Cengage Learning .

Zambrano, V. P. (2008). fisica vectorial .

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