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INFORME DE PRÁCTICAS DE LABORATORIOS Y TALLERES. ASIGNATURA Laboratorio de Física Grupo Nº Mesa Nº CARRERA: (En Lab) Integrantes NIVEL Y PARALELO (En Lab) : Fecha realización : Fecha presentación informe: Práctica Nº EXPANSIÓN TÉRMICA: DILATACIÓN LINEAL 1. OBJETIVOS El presente objetivo fue determinar el coeficiente experimental de dilatación lineal de dos varillas de cobre y latón y se identificó las variables que intervienen en el coeficiente de dilatación lineal como la longitud , variación de temperatura 2. 3. INTRODUCCIÓN Dilatación lineal es el aumento de un objeto en su longitud, que sufre un cuerpo debido a la variación de temperatura que se ejerce sobre él. Así mismo la contracción de un objeto se debe a la disminución de la temperatura por lo que disminuye sus medidas. Para la dilatación lineal total de un objeto como una varilla la ΔL es proporcional a la L y la T, también depende del material con el que este hecho el objeto. ∆L=L0∆T ΔL: variación de longitud α : coeficiente de dilatación lineal L0: Longitud inicial. ΔT: variación de temperatura.

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INFORME DE PRÁCTICAS DE LABORATORIOS Y TALLERES.

ASIGNATURA Laboratorio de Física

Grupo Nº Mesa Nº

CARRERA: (En Lab) IntegrantesNIVEL Y PARALELO (En Lab) :Fecha realización :Fecha presentación informe:Práctica Nº

EXPANSIÓN TÉRMICA: DILATACIÓN LINEAL

1. OBJETIVOS El presente objetivo fue determinar el coeficiente experimental de dilatación lineal de dos varillas de cobre y latón y se identificó las variables que intervienen en el coeficiente de dilatación lineal como la longitud , variación de temperatura

2.

3. INTRODUCCIÓN

Dilatación lineal es el aumento de un objeto en su longitud, que sufre un cuerpo debido a la variación de temperatura que se ejerce sobre él. Así mismo la contracción de un objeto se debe a la disminución de la temperatura por lo que disminuye sus medidas.Para la dilatación lineal total de un objeto como una varilla la ΔL es proporcional a la L y la T, también depende del material con el que este hecho el objeto.

∆L=∝L0∆T

ΔL: variación de longitudα : coeficiente de dilatación linealL0: Longitud inicial.ΔT: variación de temperatura.

4. MATERIALES Y MÉTODOS

Se utilizó como 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 acero y latón, 1 tapón con doble perforación), Recipientes (1 recipiente Erlenmeyer 100ml, 1 recipiente de precipitados 200ml), 1 placa de calentamiento (Hornilla) con una tela de alambre, 1 termómetro, y agua.

Se armó el equipo experimental, revisando que todo se encuentre en buen estado, procedimos a determinar la longitud inicial de uno de los tubos, con el flexómetro y se midió la temperatura inicial de agua fría con el termómetro, luego se colocó cierta cantidad de agua en el recipiente Erlenmeyer y encender la hornilla, se midió la dilatación de la varilla en la escala haciendo la relación 1:100 y se registró la temperatura de ebullición de ebullición del agua en el momento que se estableció, por último se repitió el procedimiento con la otra varilla y complemento la tabla de valores.

5. RESULTADOS

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4.1 DATOS, TABLAS DE VALORES

Varillas L° (m) ∆ L T ° ¿) T (℃) ∆T (℃)Acero 0.4 1,2 x10−4 22 92 70Latón 0.4 5,5 x10− 4 22 92 70

4.2 CÁLCULOS

∆ L=α L°∆T∆ L∆T L°

Coeficiente del acero

α=1,2 x 10−4

70x 0.4

α=4,28x 10−6℃−1

Coeficiente del latón

α=5,5 x10−4

70x 0.4

α=1,96 x10−6℃−1

Error porcentual

Acero

Error%= valor experimental−valor teóricovalor teórico

x100

Error%=4,28 x 10−6℃−1−11 x 10−6℃−1

11 x10−6℃−1 x100

Error=61%

Latón

Error%=1,96 x10−6℃−1−1,9 x10−6℃−1

1,9 x10−6℃−1 x 100

Error=3%

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4.3 TRABAJOS

Coeficiente teórico del acero = 11 x10−6℃−1

Coeficiente teórico del latón= 1,9 x10−6℃−1

Porcentaje de error de los coeficientes del acero y latón

Acero= 61% Latón= 3%

5. CONCLUSIONES

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. Ambas se expanden en la misma cantidad, ya que tienen las mismas características y su incremento en cuanto a diámetro será el mismo, sería diferente si hablamos de sus áreas ya que la esfera sólida por el hecho de estar completa poseerá más área.2. Las tapas metálicas en los frascos de vidrio con frecuencia se aflojan al pasar agua caliente sobre ellas. ¿Por qué funciona esto? El calor transmitido por el agua caliente a la tapa metálica provoca una dilatación lineal, esto causa un leve incremento en el diámetro de la tapa “aflojándola”, lo que nos facilitara destapar el frasco de vidrio.

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

La relación entre el coeficiente de dilatación lineal λ y el coeficiente de dilatación superficial σ es σ=2⋅λ

La relación entre el coeficiente de dilatación lineal λ y el coeficiente de dilatación volumétrico γ es γ=3⋅λ

4. ¿Qué significa que el coeficiente de dilatación lineal del aluminio sea 24.10-6 1/ºC? Quiere decir: cuando al aluminio se lo someta a dicha temperatura en adelante, provocaremos una dilatación lineal.

5. ¿Por qué una línea eléctrica es más propensa a romperse en invierno que en verano, incluso si está cargada con el mismo peso?La mayoría de los objetos cuando son sometidos a temperaturas bajas tienden a encogerse, lo

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que podría ser una causa de su ruptura.

7. BIBLIOGRAFÍA: (Formato APA)