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PRESIÓN EN FLUIDOS

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PRESIÓN EN FLUIDOS PRÁCTICA 1 Comprobar que empezamos con el dinamómetro calibrado (en 0 N) y, a continuación, colgar el peso hasta observar que sube a 0'5 N de peso. Después, cogemos un vaso de precipitados, llenamos de agua y sumergimos la pesa, para observar el peso en el agua, que es de 0'4 N.  Por lo tanto, utilizando la fórmula del empuje (E=Peso en el aire - Peso en el agua) podemos deducir que el empuje es igual a 0'1 N. PRÁCTICA 2 (manómetro en forma de u) El objetivo de este experimento es medir la presión de un líquido independientemente de la dirección en que actúe. Para ello, primero hemos llenado el vaso de precipitados con agua y hemos introducido el manómetro en forma de "u", a poca profundidad, para medir su presión, que es igual a 12 Pa, mientras que cuando lo teníamos fuera del agua la presión era de 10 Pa.  A continuación, hemos repetido el experimento, pero metiendo el tubo a más profundidad, aum...

LEY DE HOOKE

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LEY DE HOOKE La  ley de Hooke  establece que el alargamiento de un muelle es directamente proporcional al módulo de la fuerza que  se  le aplique, siempre y cuando no  se  deforme permanentemente dicho muelle. Donde: F es el módulo de la fuerza que  se  aplica sobre el muelle. Este es el resultado final cuando las 8 canicas están metidas en los vasos y el alargamiento es el máximo que el muelle recoge con este peso  Para comenzar, tenemos el vaso vacío y, a medida que metemos canicas, en el muelle se va añadiendo peso y, por lo tanto el alargamiento es mayor. Con cada canica el muelle soporta más peso y aumenta su alargamiento  Hasta llegar al máximo alargamiento, cuando tenemos 8 canicas Por último, hemos elaborado esta tabla que nos muestra todas estas magnitudes relacionadas:

Leyes de los gases

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Ley de Boyle - Mariotte Relaciona el volumen y la presión de una cierta cantidad de gas mantenida a temperatura constante.  A temperatura constante, presión y volumen inversamente proporcionales Al aumentar el volumen, las partículas (átomos o moléculas) del gas tardan más en llegar a las paredes del recipiente y por lo tanto chocan menos veces por unidad de tiempo contra ellas. Esto significa que la presión será menor ya que ésta representa la frecuencia de choques del gas contra las paredes. Cuando disminuye el volumen, la distancia que tienen que recorrer las partículas es menor y, por lo tanto, se producen más choques en cada unidad de tiempo, lo que conlleva un aumento de presión.  GLOBO QUE SE HINCHA AL HACER EL VACÍO Al hacer el vacío el globo se hincha, pues aumenta la presión y, por lo tanto, el volumen. Cuando se libera presión de un globo, aumenta la presión del otro y, por lo tanto, el volumen de éste. Ley de Gay-Luss...

REACCIONES QUÍMICAS

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REACCIONES QUÍMICAS NEUTRALIZACIÓN:  Ácido + Base = Sal + Agua H2SO4 + NaOH=Na2SO4 +H2O Ácido sulfúrico + hidróxido sódico = sulfato de sodio + agua Para comenzar, hemos echado el ácido sulfúrico en un vaso de precipitados y el hidróxido sódico (base) en un matraz erlenmeyer. Después, hemos cogido un papel indicador de pH y con ayuda de unas pinzas lo hemos introducido en cada uno de los recipientes. Al compararlo con la caja hemos observado que el ácido sulfúrico tiene pH 2 y color rosa y el hidróxido sódico (base) tiene un pH 12 y, por lo tanto, color azul. A continuación, echamos un par de gotas de fenolftaneína (indicador ácido - base que tiñe las bases de color rosa fucsia y suele actuar entre 8 y 9 de PH, es decir, moléculas que cambian de estructura según el pH, provocando un cambio en el color) en cada uno de los recipientes y podemos observar cómo la base (hidróxido sódico) se tiñe de rosa, mientras que...