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CATEDRÁTICO: Gómez Roblero Mauro ALUMNA: Victoria Bartolón Pérez TRABAJO: Investigación de conceptos ESPECIALIDAD: Ofimática MATERIA: fisica2 FECHA 17de sep.2015

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CATEDRÁTICO:

Gómez Roblero Mauro

ALUMNA:

Victoria Bartolón Pérez

TRABAJO:

Investigación de conceptos

ESPECIALIDAD:

Ofimática

MATERIA:

fisica2

FECHA

17de sep.2015

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ÍNDICE

INTRODUCION:............................................................................................1

 DESARROLLO DEL TEMA:........................................................................2,11

CONCLUSIONES: .........................................................................................12

REFERENCIAS:............................................................................................13

ANEXOS:....................................................................................................14,17

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OBJETIVOS

J Aprender acerca de los conceptos y tener mejor conocimiento.

J Observar como lo aplicamos en la vida diría.

J Conocer como están relacionado entre sí.

J Saber sus debidas fórmulas para poder calcularla.

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INTRODUCCIÓN

En este trabajo aprenderemos acerca de los siguientes conceptos de la física como

son:

Densidad

Peso especifico

Empuje

Presión

Hidrostática

Donde conoceremos cada uno de sus definiciones ejemplos y sus debidas

formulas e imágenes para ser mejor su comprensión ya que esto nos ayudara en

nuestra vida diría para mejorar nuestros conocimientos.

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INVESTIGACIÓN DE CONCEPTOS

1. DENCIDA

Se refiere a algo que dispone de una gran cantidad de masa en comparación a su

volumen que tiene un importante nivel de contenido o es muy profundo en una

dimensión reducida. Aunque toda la materia posee masa y volumen, la misma masa

de sustancias diferentes tiene, ocupan distintos volúmenes,

La densidad se define como el cociente entre la masa de un cuerpo y el volumen que

ocupa. La masa se mide en kilogramos (kg) y el volumen en metros cúbicos (m³) la

densidad se medirá en kilogramos por metro cúbico (kg/m³). 

 

Densidad la densidad es una característica de cada sustancia. Nos vamos a referir a

líquidos y sólidos homogéneos. Su densidad, prácticamente, no cambia con la

presión y la temperatura; mientras que los gases son muy sensibles a las variaciones

de estas magnitudes.

Una de las propiedades de los sólidos, así como de los líquidos e incluso de los

gases es la medida del grado de compactación de un material: su densidad. La

densidad es una medida de cuánto material se encuentra comprimido en un espacio

determinado; es la cantidad de masa por unidad de volumen.

1.2 Fórmula para calcular la densidad:

D=MV

d = m/v (densidad de un cuerpo = masa del cuerpo / Volumen que ocupa).

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1.3 ejemplos

Por ejemplo, como un kilogramo densidad de un cuerpo = masa del cuerpo /

Volumen que ocupa un volumen de un litro, es decir, de 0,001 m³, la densidad será

de: 1000 kg/m³.

La densidad de un cuerpo está relacionada con su flotabilidad, una sustancia flotará

sobre otra si su densidad es menor.

Por eso la madera flota sobre el agua y el plomo se hunde en ella, porque el plomo

posee mayor densidad que el agua mientras que la densidad de la madera es menor,

pero ambas sustancias se hundirán en la gasolina, de densidad más baja.

Sustancia Densidad en kg/m³ Densidad en g/c.c.

Agua

Aceite

Gasolina

Plomo

Acero

Mercurio

Madera

Aire

Butano

Dióxido de carbono

1000

920

680

11300

7800

13600

900

1,3

2,6

1,8

1

0,92

0,68

11,3

7,8

13,6

0,9

0,0013

0,026

0,018

Así notamos que el hierro o el hormigón son pesados, mientras que la misma

cantidad de goma de borrar o plástico son ligeras. La propiedad que nos permite

medir la ligereza o pesadez de una sustancia recibe el nombre de densidad. Cuanto

mayor sea la densidad de un cuerpo, más pesado nos parecerá.

2.- PESO ESPECÍFICO

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Peso Específico es una terminología que se utiliza en química y física para describir

a aquella relación existente entre el peso y el volumen que ocupa una sustancia. La

unidad de medida que se utiliza para medir este peso específico más común es

el Newton sobre metro cúbico.

2.1 La fórmula para calcular el Peso Específico es la siguiente:

En la fórmula que acabamos de apreciar, gamma corresponde al peso específico,

P es el peso de la sustancia, V es el Volumen que ocupa en el recipiente, D es la

densidad y G es la constante de gravedad que equivale a 9.8 metros cuadrados

sobre segundos cuadrados.

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3.- EMPUJE

Cuando se sumerge un cuerpo en un líquido parece que pesara menos. Lo podemos

sentir  cuando nos sumergimos en una piscina, o cuando tomamos algo por debajo

del agua, los objetos parecieran que pesan menos. Esto es debido a que, todo

cuerpo sumergido recibe una fuerza de abajo hacia arriba.

Cuando en un vaso lleno de agua sumergimos un objeto, podemos ver que el nivel

del líquido sube y se derrama cierta cantidad de líquido. Se puede decir que un

cuerpo que flota desplaza parte del agua.

El líquido ejerce fuerza hacia arriba.

 

3.1- Principio de Arquímedes.

Todo cuerpo sumergido en un líquido recibe un empuje, de abajo hacia arriba, igual

al peso del líquido desalojado.

Cuerpos sumergidos sobre un cuerpo sumergido actúan dos fuerzas; su peso, que

es vertical y hacia abajo y el empuje que es vertical pero hacia arriba.

Si queremos saber si un cuerpo flota es necesario conocer su peso específico, que

es igual a su peso dividido por su volumen. Entonces, se pueden producir tres casos:

1.     si el peso es mayor que el empuje (P> E), el cuerpo se hunde. Es decir, el peso

específico del cuerpo es mayor al del líquido.

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2.     si el peso es igual que el empuje (P = E), el cuerpo no se hunde ni emerge. El

peso específico del cuerpo es igual al del líquido.

3. Si el peso es menor que el empuje (P< E), el cuerpo flota. El peso específico del

cuerpo es menor al del líquido.

Cuerpos

sumergidos: tres

casos.

El empuje es una fuerza de reacción descrita cuantitativamente por la tercera ley de

newton. Cuando un sistema expele o acelera la masa en una dirección (acción), la

masa acelerada causará una fuerza igual en dirección contraria (reacción).

Matemáticamente esto significa que la fuerza total experimentada por un sistema se

acelera con una masa que es igual y opuesto a m veces la aceleración a,

experimentada por la masa:

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.

3.1- Ejemplos:

Un avión genera empuje hacia adelante cuando la hélice que gira, empuja el aire o expulsa los gases expansivos del reactor, hacia atrás del avión. El empuje hacia adelante es proporcional a la masa del aire multiplicada por la velocidad media del flujo de aire.Similarmente, un barco genera empuje hacia adelante (o hacia atrás) cuando la

hélice empuja agua hacia atrás (o hacia adelante). El empuje resultante empuja al

barco en dirección contraria a la suma del cambio de momento del agua que fluye a

través de la hélice

El principio de Arquímedes afirma que todo cuerpo sumergido en un fluido

experimenta un empuje vertical y hacia arriba igual al peso de fluido desalojado. 

Estudio de las fuerzas sobre una porción de fluido en equilibrio con el resto del fluido.

La sustitución de dicha porción de fluido por un cuerpo sólido de la misma forma

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PRESION

La presión (símbolo p) es una magnitud física que mide la proyección de la fuerza

en dirección perpendicular por unidad de superficie, y sirve para caracterizar cómo se

aplica una determinada fuerza resultante sobre una línea. En el sistema internacional

de unidades la presión se mide en una unidad derivada que se denomina pascal (Pa)

que es equivalente a una fuerza total de un newton (N) actuando uniformemente en

un metro cuadrado (m²). La presión se mide en libra por pulgada cuadrada que es

equivalente a una fuerza total de una libra actuando en una pulgada cuadrada.

La presión es la magnitud escalar que relaciona la fuerza con la superficie sobre la

cual actúa, es decir, equivale a la fuerza que actúa sobre la superficie. Cuando sobre

una superficie plana de área A se aplica una fuerza normal F de manera uniforme, la

presión P viene dada de la siguiente forma:

p = \frac{F}{A}

4.1- Ejemplos:

Cuando se ejerce una fuerza sobre un cuerpo deformable, los efectos que provoca

dependen no sólo de su intensidad, sino también de cómo esté repartida sobre la

superficie del cuerpo.

Así, un golpe de martillo sobre un clavo bien afilado hace que penetre más en la

pared de lo que lo haría otro clavo sin punta que recibiera el mismo impacto.

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La presión depende no sólo de la magnitud de la fuerza, sino de la

superficie sobre la cual se ejerce dicha fuerza. Un clavo afilado penetra

más que otro, recibiendo los dos el mismo golpe de martillo

El cociente entre la intensidad F de la fuerza aplicada perpendicularmente sobre una

superficie dada y el área S de dicha superficie se denomina presión:

La presión representa la intensidad de la fuerza que se ejerce sobre cada

unidad de área de la superficie considerada. Cuanto mayor sea la fuerza que

actúa sobre una superficie dada, mayor será la presión, y cuanto menor sea la

superficie para una fuerza dada, mayor serán Concepto de presión

Se define presión como el cociente entre la componente normal de la fuerza sobre una superficie y el área de dicha superficie. p=FnS

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La unidad de medida recibe el nombre de pascal (Pa).La fuerza que ejerce un fluido en equilibrio sobre un cuerpo sumergido en cualquier punto es perpendicular a la superficie del cuerpo. La presión es una magnitud escalar y es una característica del punto del fluido en equilibrio, que dependerá únicamente de sus coordenadas=FnS

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5.- HIDROSTÁTICA

La hidrostática es la rama de la mecánica de fluidos que estudia los fluidos en estado

de reposo; es decir, sin que existan fuerzas que alteren su movimiento o posición.

Reciben el nombre de fluidos aquellos cuerpos que tienen la propiedad de adaptarse

a la forma del recipiente que los contiene. A esta propiedad se le da el nombre

de fluidez.

Son fluidos tanto los líquidos como los gases, y su forma puede cambiar fácilmente

por escurrimiento debido a la acción de fuerzas pequeñas.

Los principales teoremas que respaldan el estudio de la hidrostática son los

principios:

5.1- Principio de Pascal.

El principio de Pascal afirma que la presión aplicada sobre un  fluido no

compresible contenido en un recipiente indeformable se transmite con igual

intensidad en todas las direcciones y a todas partes del recipiente.

Este tipo de fenómeno se puede apreciar, por ejemplo en la prensa hidráulica la cual

funciona aplicando este principio.

Definimos compresibilidad como la capacidad que tiene un fluido para disminuir el

volumen que ocupa al ser sometido a la acción de fuerzas.

5.2- Principio de Arquímedes

El principio de Arquímedes afirma que todo cuerpo sólido sumergido total o

parcialmente en un fluido experimenta un empuje vertical y hacia arriba con una

fuerza  igual al peso del volumen de fluido desalojado.

El objeto no necesariamente ha de estar completamente sumergido en dicho fluido,

ya que si el empuje que recibe es mayor que el peso aparente del objeto, éste flotará

y estará sumergido sólo parcialmente.

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6.-ONCLUSIÓN

E llegado a la conclusión que al realizar este trabajo de los conceptos de física me

doy cuenta, que son cosas que realizamos en nuestra vida diaria pero que a beses

no sabemos porque ocurren dichos cambios, por eso es de gran importancia conocer

cada uno de ellos como también sus formulas y poderlos calcular.

ahora se a que nos referimos cuando hablamos de densidad cada objeto tiene una

densidad yaqué la densidad es más que nada la cantidad de masa que tiene dicho

cuerpo o el peso que tiene y su volumen que ocupa o es decir el espacio que ocupa,

como también aprendí que la masa lo calculamos en (kg)y el volumen en metros

cúbicos(m³) es de sir que la densidad se medirá en kilogramos por metro cúbico

(kg/m³) y al unir estos datos asemos la formula que sería D=m/v. como también

obtendríamos lo que es el peso especifico que es más que nada es su peso total de

su masa y su volumen. Como también me pareció de gran importancia conocer

acerca del tema de empuje muchas veces nos sumergimos en agua y no sabemos

porque flotamos asía arriba o porque el agua sede rota, esto es que al hundirnos

asemos un empujé asía abajo y de abajo ase un empuje asía arriba esto hace que

unos cuerpo no puedan hundirse, al igual cuando hablamos de la hidrostática

sabemos que son fluidos tanto los líquidos como los gases, y su forma puede

cambiar fácilmente por escurrimiento debido a la acción de fuerzas pequeñas pero

también nos dice que no existan fuerzas que alteren su movimiento o posición. Y

gracias a esta investigación e descubierto cosas nuevas que siempre aplicamos en

nuestra vida diaria

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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica_/fluidos/estatica/introduccion/Introduccion.html.

http://nexebl.blogspot.mx/2011/08/hidrostatica.html.

ibertareas.info/peso-especifico-fisica-2.html

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ANEXOS

DENCID AD

Empuje 14

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PRESIÓN

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HIDROSTÁTICA

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