SlideShare una empresa de Scribd logo
INFORME DE LABORATORIO
                             Principio de Pascal

OBJETIVOS

    Analizar el comportamiento del agua según la presión ejercida en el
     recipiente
    Observar el cambio del fluido con el recipiente tapado o destapado.

MARCO TEORICO

el principio de Pascal o ley de Pascal, es una ley enunciada por el físico y
matemático francés Blaise Pascal (1623–1662) que se resume en la
frase: la presión ejercida por un fluido incompresible y en equilibrio dentro de un
recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad en todas
las direcciones y en todos los puntos del fluido.
El principio de Pascal puede comprobarse utilizando una esfera hueca, perforada
en diferentes lugares y provista de un émbolo. Al llenar la esfera con agua y
ejercer presión sobre ella mediante el émbolo, se observa que el agua sale por
todos los agujeros con la misma velocidad y por lo tanto con la misma presión.
También podemos ver aplicaciones del principio de Pascal en las prensas
hidráulicas, en los elevadores hidráulicos y en los frenos hidráulicos.


LISTADO DE MATERIALES


    1 Botella plástica con tapa
    Plastilina
    Agujeros
    Encendedor
    Desatornillador


PROCEDIMIENTO


Para la realización de este experimento se siguieron los siguientes pasos


   1. A la botella se le realizaron 5 agujeros, a una distancia de 2cm entre cada
      uno.
   2. Esto agujeros se realizaron calentando el desatornillador con el encendedor
      generando así que el plástico fuera perforado.
3. Luego se taparon cada uno de estos agujeros con plastilina
  4. Se procedió a llenar la botella de agua.


OBSERVACIONES


   Luego de llenar la botella con agua y se observo que al destapar el ultimo
    orificio, el agua no salía del recipiente.




   Cuando se destapa el recipiente pudimos observar como el agua salía por
    el orificio del recipiente
 Se volvió a tapar la botella y realizamos la misma operación, pero en esta
  ocasión destapamos dos orificios. Observamos que el agua no se precipito
  por los agujeros.




 Luego se destapa nuevamente la botella y el agua sale por los orificios pero
  en esta ocasión se puede ver que por el orificio que esta más cerca a la
  base de la botella el agua sale con una mayor velocidad.




 Por ultimo realizamos estas dos misma operaciones, pero con la botella en
  forma horizontal y observamos nuevamente que el agua no sale de la
  botella cuando esta se encuentra tapada.
CONCLUSIONES
Según nuestra experiencia durante el laboratorio podemos concluir lo siguiente


    Al mantener la botella con la tapa puesta, la presión interna sobre el
     agujero (la presión ejercida por el aire contenido en la botella más la
     presión ejercida por la columna de agua que hay por encima del
     agujero) es igual a la presión externa (la presión atmosférica) Por esto
     no sale agua por el agujero. Pero Si quitamos el tapón, permitiendo que el
     aire (y la presión atmosférica) entre por la parte superior de la botella, se
     rompe el equilibrio anterior. La presión interna sobre el agujero es superior
     a la presión externa (la presión atmosférica). Esta diferencia de presión
     impulsa el agua fuera de la botella.
    El principio fundamental de la hidrostática establece que la presión
     ejercida por el agua depende de la profundidad. A mayor profundidad,
     mayor presión. Por esto el agua sale con mayor velocidad por el agujero
     que está más cerca de la base a mayor profundidad.

Más contenido relacionado

PPTX
Tanque septico
DOCX
Formación y reconocimiento de grupos funcionales y funciones químicas inorgán...
PDF
Calculos hidrologicos e_hidraulicos_maximo_villon
PDF
Alcantarillado sanitario
PDF
Diseño de ptar 2000
PDF
Ejercicio diseño de aducción por gravedad y por bombeo
PPT
Zanjas de Infiltración
DOCX
Tanque septico
Formación y reconocimiento de grupos funcionales y funciones químicas inorgán...
Calculos hidrologicos e_hidraulicos_maximo_villon
Alcantarillado sanitario
Diseño de ptar 2000
Ejercicio diseño de aducción por gravedad y por bombeo
Zanjas de Infiltración

La actualidad más candente (12)

PDF
metodos-desvio-provisional-de-rios-grupo-08.pdf
PPTX
PAISAJISMO ÁRIDO Y DESÉRTICOS.pptx
PPT
DRENAJE VIAL
DOCX
Estudio hidrologico puente
DOC
Criterio de horton www
PDF
Filtracion fime
PDF
FAO: Infografia: recursos forestales
DOCX
Contaminación por residuos sólidos en chota
PPTX
1 flujo en canales-generalidades
DOCX
Cálculo del flujo gradualmente variado
PDF
Ecuacion de la energia
PDF
Servicios psicoeducativos
metodos-desvio-provisional-de-rios-grupo-08.pdf
PAISAJISMO ÁRIDO Y DESÉRTICOS.pptx
DRENAJE VIAL
Estudio hidrologico puente
Criterio de horton www
Filtracion fime
FAO: Infografia: recursos forestales
Contaminación por residuos sólidos en chota
1 flujo en canales-generalidades
Cálculo del flujo gradualmente variado
Ecuacion de la energia
Servicios psicoeducativos
Publicidad

Destacado (7)

DOCX
Principio de Arquimedes
PDF
Informe mesas de trabajo 9 y 10 de febrero de 2012 (postgrado)
DOC
Formato Informe De Laboratorio Marco
DOCX
COMO PRESENTAR UN INFORME DE LABORATORIO
DOCX
Informe mensual de diciembre seguridad
DOC
1er informe de laboratorio
PDF
Modelo de informe de actividades
Principio de Arquimedes
Informe mesas de trabajo 9 y 10 de febrero de 2012 (postgrado)
Formato Informe De Laboratorio Marco
COMO PRESENTAR UN INFORME DE LABORATORIO
Informe mensual de diciembre seguridad
1er informe de laboratorio
Modelo de informe de actividades
Publicidad

Similar a Informe de laboratorio pascal (20)

PDF
19 principio fundamental de la hidrostática
PPSX
Laboratorio
PDF
026 027
PDF
026 027
DOCX
Guias de Laboratorio
PDF
PDF
Experimentos sobre presión atmosférica
PDF
1.2 el diablillo de descartes
DOCX
Trabajo norka
DOCX
Trabajo diablillo de descartes
PDF
PráCtica 10 Pr ArquíMedes Y Pascal
PPTX
Comparto_Presentacion_Torricelli_contigo.pptx
DOCX
Experiencia lúdica daniel
PDF
PPT
5202e1
DOC
Reconocimiento de hidrodinámica e hidrostática
PPTX
Experimento 1 "El agua que sube"
DOCX
Lab 7 fluidos
DOCX
Taller 5 La presión
PDF
El DIABLILLO DE DESCARTES
19 principio fundamental de la hidrostática
Laboratorio
026 027
026 027
Guias de Laboratorio
Experimentos sobre presión atmosférica
1.2 el diablillo de descartes
Trabajo norka
Trabajo diablillo de descartes
PráCtica 10 Pr ArquíMedes Y Pascal
Comparto_Presentacion_Torricelli_contigo.pptx
Experiencia lúdica daniel
5202e1
Reconocimiento de hidrodinámica e hidrostática
Experimento 1 "El agua que sube"
Lab 7 fluidos
Taller 5 La presión
El DIABLILLO DE DESCARTES

Informe de laboratorio pascal

  • 1. INFORME DE LABORATORIO Principio de Pascal OBJETIVOS  Analizar el comportamiento del agua según la presión ejercida en el recipiente  Observar el cambio del fluido con el recipiente tapado o destapado. MARCO TEORICO el principio de Pascal o ley de Pascal, es una ley enunciada por el físico y matemático francés Blaise Pascal (1623–1662) que se resume en la frase: la presión ejercida por un fluido incompresible y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. El principio de Pascal puede comprobarse utilizando una esfera hueca, perforada en diferentes lugares y provista de un émbolo. Al llenar la esfera con agua y ejercer presión sobre ella mediante el émbolo, se observa que el agua sale por todos los agujeros con la misma velocidad y por lo tanto con la misma presión. También podemos ver aplicaciones del principio de Pascal en las prensas hidráulicas, en los elevadores hidráulicos y en los frenos hidráulicos. LISTADO DE MATERIALES  1 Botella plástica con tapa  Plastilina  Agujeros  Encendedor  Desatornillador PROCEDIMIENTO Para la realización de este experimento se siguieron los siguientes pasos 1. A la botella se le realizaron 5 agujeros, a una distancia de 2cm entre cada uno. 2. Esto agujeros se realizaron calentando el desatornillador con el encendedor generando así que el plástico fuera perforado.
  • 2. 3. Luego se taparon cada uno de estos agujeros con plastilina 4. Se procedió a llenar la botella de agua. OBSERVACIONES  Luego de llenar la botella con agua y se observo que al destapar el ultimo orificio, el agua no salía del recipiente.  Cuando se destapa el recipiente pudimos observar como el agua salía por el orificio del recipiente
  • 3.  Se volvió a tapar la botella y realizamos la misma operación, pero en esta ocasión destapamos dos orificios. Observamos que el agua no se precipito por los agujeros.  Luego se destapa nuevamente la botella y el agua sale por los orificios pero en esta ocasión se puede ver que por el orificio que esta más cerca a la base de la botella el agua sale con una mayor velocidad.  Por ultimo realizamos estas dos misma operaciones, pero con la botella en forma horizontal y observamos nuevamente que el agua no sale de la botella cuando esta se encuentra tapada.
  • 4. CONCLUSIONES Según nuestra experiencia durante el laboratorio podemos concluir lo siguiente  Al mantener la botella con la tapa puesta, la presión interna sobre el agujero (la presión ejercida por el aire contenido en la botella más la presión ejercida por la columna de agua que hay por encima del agujero) es igual a la presión externa (la presión atmosférica) Por esto no sale agua por el agujero. Pero Si quitamos el tapón, permitiendo que el aire (y la presión atmosférica) entre por la parte superior de la botella, se rompe el equilibrio anterior. La presión interna sobre el agujero es superior a la presión externa (la presión atmosférica). Esta diferencia de presión impulsa el agua fuera de la botella.  El principio fundamental de la hidrostática establece que la presión ejercida por el agua depende de la profundidad. A mayor profundidad, mayor presión. Por esto el agua sale con mayor velocidad por el agujero que está más cerca de la base a mayor profundidad.