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Nombre: ____________________________________________________ Año y sección: ___________ © Santillana S.A. Prohibida su fotocopia. D.L. 822 UNIDAD 5 / Tema 1 Comprobando la ley de Hooke Objetivo Calcular la constante de elasticidad de un resorte y verificar la ley de Hooke. En la Luna, la gravedad es menor que en la Tierra. La constante elástica del resorte, ¿será distinta en la Luna que en la Tierra? Hipótesis _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ Materiales un soporte universal una regla de 1 metro un resorte un papel milimetrado 6 pesas de 100 g Procedimiento 1. Suspende el resorte por uno de sus extremos del soporte universal. Cuelga de él una pesa cuya masa en gramos conozcas. Convierte a kilogramos. 2. Mide la longitud de la deformación del resorte; es decir, el alargamiento con respecto a la posición de equilibrio. Luego, convierte la medida de la longitud a metros. 3. Registra los valores obtenidos en la tabla 1. Recuerda que el peso es P = mg. 4. Cuelga otras pesas. Mide el alargamiento con respecto a la posición de equilibrio y registra los datos en la tabla. Resultados Completa los datos en la siguiente tabla: Laboratorio 6 MASA (kg) PESO (N) ALARGAMIENTO (m) 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

Comprobando La Ley de Hocke

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Page 1: Comprobando La Ley de Hocke

Nombre: ____________________________________________________ Año y sección: ___________

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. 822

UNIDAD 5 / Tema 1

Comprobando la ley de Hooke

Objetivo

Calcular la constante de elasticidad de un resorte y verificar la ley de Hooke.

En la Luna, la gravedad es menor que en la Tierra. La constante elástica del resorte, ¿será distinta en la Luna que en la Tierra?

Hipótesis

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Materiales

• un soporte universal • una regla de 1 metro

• un resorte • un papel milimetrado

• 6 pesas de 100 g

Procedimiento

1. Suspende el resorte por uno de sus extremos del soporte universal. Cuelga de él una pesa cuya masa en gramos conozcas. Convierte a kilogramos.

2. Mide la longitud de la deformación del resorte; es decir, el alargamiento con respecto a la posición de equilibrio. Luego, convierte la medida de la longitud a metros.

3. Registra los valores obtenidos en la tabla 1. Recuerda que el peso es P = mg.

4. Cuelga otras pesas. Mide el alargamiento con respecto a la posición de equilibrio y registra los datos en la tabla.

Resultados

• Completa los datos en la siguiente tabla:

Laboratorio 6

MASA (kg) PESO (N) ALARGAMIENTO (m)

0,10,20,30,40,50,6

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S.A

. Pro

hibi

da s

u fo

toco

pia.

D.L

. 822

UNIDAD 5 / Tema 1

• Representa gráficamente los datos experimentales en el plano cartesiano. En el eje horizontal representa el alargamiento x, y en el eje vertical, la fuerza F (el peso). Traza la recta que los una.

• Es posible que algunos puntos no queden sobre la recta; de todas maneras, traza una recta de tal forma que la mayoría de puntos queden lo más cerca posible de esta.

• Calcula la pendiente de esta recta: _____________________________________

• Finalmente, determina la ecuación de la recta: ____________________________

Discusión

• ¿La fuerza aplicada y la longitud del alargamiento son directamente proporcionales? Explica tu respuesta.

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

• ¿Qué significado tiene la pendiente de la recta obtenida? ¿Será la constante de elasticidad del resorte? ¿Qué unidades le corresponden?

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

• ¿Cómo sería la pendiente si se utilizara un resorte más elástico que con las mismas pesas experimentara mayores deformaciones?

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

• A partir del gráfico y de la ecuación obtenida, ¿cómo determinarías el valor del alargamiento correspondiente al valor de una fuerza no aplicada en el experimento?

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

• A partir del trabajo experimental realizado, explica cómo calibrarías un dinamómetro.

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

• ¿Cómo calcularías la constante de elasticidad de un resorte en el espacio donde no hay gravedad?

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___________________________________________________________________________________________

Conclusiones

Revisa la hipótesis planteada, contrástala con los resultados obtenidos y redacta tus conclusiones.

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

0

F (N)

x (m)

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