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Mailén Petri

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                                                                         Viscosidad en fluidosResumenEn este informe se va a analizar un experimento de caída libre dentro de un fluido viscoso de tres esferas de diferentes radios. A las cuales se les calculo la velocidad limite, esperando que se mantenga la relación que se ve en la ecuación aprendida en la teórica. Sin embargo, esto solo se pudo determinar con dos esferas, y que una no era comparable con las otras debido a que era de otro material.  Con las dos esferas que compartían densidad, se concluyó en que se mantuvo la relación esperada. Pero a la hora de calcular los coeficientes de viscosidad, los cuales deberían dar iguales debido a que se sumergen todas en el mismo fluido, el de B no dió como se esperaba.  Y debido a esto no va a tener validez la conclusión previamente obtenida. Introducción En el siguiente trabajo practico se buscará  trabajar en caída libre de un cuerpo en el seno de un fluido. Al moverse en un fluido viscoso un cuerpo siente tres fuerzas: peso, empuje, y una fuerza viscosa, que se opone al movimiento. Hay una velocidad, llamada velocidad límite, en la cual estas tres fuerzas se equilibran provocando que la aceleración sea nula. En este trabajo se determinará este parámetro para tres bolitas de radios y densidades diferentes y se buscará determinar el coeficiente de viscosidad del líquido a partir de estos datos.  Parte experimentalPara llevar a cabo el experimento se utilizaron bolitas de acero de diferentes tamaños y diferentes densidades, que se pesaron con una balanza y se midieron con un calibre. También se utilizo una probeta de 500 mL llena de un liquido desconocido con densidad de 1,1 g/cm3, la cual se midió utilizando un densímetro. Para este valor se tomó el error como la mínima división del instrumento (0,02 g/cm3). No se lo dividió por dos ya que el menisco era muy pronunciado, lo que no permitía medir con mucha presición.En la siguiente figura se ve como se posiciono el instrumento. El sistema utilizado fue el cartesiano y se tomo como eje Y el paralelo a la probeta, haciéndolo coincidir con el movimiento de la bolita.

sofiadahir

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1. ¿Como me manejo con el mate (termo, yerba, bizcochitos salados, etc.) en el laboratorio? Esta prohibido llevar y consumir comida y bebida al laboratorio como también fumar..2. Se me cae un líquido de un experimento. ¿Le pido al pañolero un paño (¡cuac!) para secarle?Primero desenchufo los artefactos eléctricos y luego aviso al responsable del laboratorio y procedo según como se indique.3. En las “Reglas básicas . . . ” sección II bajo el título “De incendios” punto 7 se indica que debe evacuarse por la ruta designada. ¿Cuál es esa ruta partiendo desde donde estás ahora?Caminar por el pasillo hacía la puerta de entrada del laboratorio. Esperar que salgan todos y cerrarla. Luego caminar hasta el hall del aula magna y visualizar una escalera a la derecha. Tomarla y bajar al hall de entrada y caminar a la salida.4. Así como “lo que mata es la humedad”, ¿qué es “lo peligroso”? ¿La “alta tensión” (diferencia de potencial)? ¿O una “alta” corriente? ¿Cuanta?Una alta tensión es lo que podemos controlar. A partir de 20V es potencialmente peligroso. También podemos pensar que trabajar con intensidades de 25mA es peligroso y puede causar fibrilaciones ventriculares y tetanización.5. En las “Normas de seguridad” en su sección “La corriente eléctrica...” en su última subsección (“Consideraciones . . . ”) se insiste en “Controlar la calidad de la tierra de su circuito antes de conectarlo” ¿Qué es en particular lo que tengo que “controlar”? ¿Como me protege “la tierra”?  Es importante controlar que el dispositivo eléctrico tengo un cable a tierra conectado con el piso de manera tal  que la sobrecorriente circule por ahí y no atraviese a las personas. Además el circuito debe contar con un disyuntor que corte la corriente automáticamente cuando hay una sobretensión.