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Profesora: Cruz Elena Ruiz Sección: CL República bolivariana de Venezuela Instituto universitario politécnico Santiago Mariño Sede Barcelona, Estado-Anzoátegui ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL CATEDRA: laboratorio de física Integrantes: Brito Javier C.I 24.392.309 Patiño Nohemí C.I 18.581.763 Florangel Barroso C.I 24.448.350 Nazareth Pericana C.I 24.447.271 Christian Reyes C.I 24.447.230 Informe de laboratorio nº 4 Leyes de Newton. Maquinas simples y desplazamientos sobre un plano

Informe de Laboratorio Nº4 Leyes de Newton. Maquinas Simples y Desplazamientos Sobre Un Plano

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leyes de newton

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Informe n 2 Gravedad especifica en suelos

Profesora: Cruz Elena Ruiz

Seccin: CL

Repblica bolivariana de VenezuelaInstituto universitario politcnico Santiago MarioSede Barcelona, Estado-AnzoteguiESCUELA DE INGENIERIA CIVILCATEDRA: laboratorio de fsica

Informe de laboratorio n 4Leyes de Newton. Maquinas simples y desplazamientossobre un plano

Integrantes:

Brito Javier C.I 24.392.309Patio Nohem C.I 18.581.763Florangel Barroso C.I 24.448.350Nazareth Pericana C.I 24.447.271 Christian Reyes C.I 24.447.230Alfonzo Dulce C.I 11.415.895

Barcelona, 4 de julio de 2013-1Parte I: Maquinas simples

Tabla N1

Datos Polea fija Polea mvil Polipasto

m145 g0,045 kg75 g0,075 kg45 g0,045 kg

M245 g0,045 kg37,5 g0,038 kg37,5 g0,038 kg

Y0 m116 cm0,16 m21 cm0,21 m13 cm0,16 m

Y0m216 cm0,16 m23 cm0,23 m8 cm0,16 m

Yfm122 cm0,22 m25 cm0,25 m14,5 cm0,22 m

Yfm211 cm0,11 m13 cm0,13 m2,5 cm0,11 m

d1 = Yf1 Y016 cm0,06 m4 cm0,04 m1,5 cm0,06 m

d2 = Yf2 Y025 cm0,05 m10 cm0,10 m5,5 cm0,05 m

F1 = m1 * g0,441 N0,735 N0,441 N

F2 = m2 * g0,441 N0,372 N0,372 N

W1 = f1 *d10,026 N/m0,029 N/m0,007 N/m

W2= f2 *d20,022 N/m0,370 N/m0,020 N/m

Y0 =altura inicialYf = altura final d = desplazamientog= 9,8 /seg2F = fuerza aplicada W = trabajo

Analisis a realizar

1. Poleas fijas

Cmo obtuvo la condicin de equilibrio de la polea fija?

Se coloc un peso de la misma magnitud a m1 y m2

Cmo son los desplazamientos de m1 y m2? Por qu?

m1 sube al bajar m2. Porque las fuerzas de F1 y F2 se mantienen siempre tangentes al disco, sus brazos son iguales por ser radios de la misma circunferencia.

Cmo son los trabajos de m1 y m2? Porque?

W1 = 0,026 N W2 = 0,022 N

W1 es mayor que W2, porque m1 tiene mayor altura final que m2

2. Poleas mviles

Cmo obtuvo la condicin de equilibrio de la polea mvil?

Colocando la mitad del peso de m1 a m2 para lograr un equilibrio.

Cmo son los desplazamientos de m1 y m2? Por qu?

Al bajar m2, sube m1 con la polea. Un desplazamiento depende del otro.

Cmo son los trabajos de m1 y m2? Porque?

El trabajo de m1 es menor que el de m2, porque la polea tambin se levanta.

3. Polipastos

Cmo obtuvo la condicin de equilibrio del polipasto?

Distribuyendo el peso de m1 entre m2 y la polea, es decir, si el peso de la polea es de 7,5g se le coloca la cantidad restante de 37,5 g a m2 para completar peso de m1 = 45 g, y de esa manera se logra el equilibrio del polipasto.

Cmo son los desplazamientos de m1 y m2?

m1 sube y m2 baja. La altura final de m1 es mayor que la altura final de m2

Cmo son los trabajos de m1 y m2? Porque?

El trabajo de m1 es menor que el trabajo de m2, porque tiene m2 tiene que soportar el peso de m1 ms la polea.

Parte II: Aceleracin de un carrito dinmico PruebaMasa del carro(Kg)m1Masa del porta-pesa y masa colgante(Kg)m2Aceleracin(m/seg2)Fuerza aplicada(New)Velocidad con que cae (m/seg)Tiempo promedio (seg)

10,5180,0250,4510,0110,8211,82

20,5180,0300,5360,0160,9491,77

30,5180,0350,6200,0221,0421,68

40,5180,0400,7030,0281,0551,50

50,5180,0450,7830,0351,0021,28

Anlisis a realizar

1) Calcule la aceleracin del sistema para cada una de las pruebas.

2) Calcule la fuerza aplicada al carro dinmico en las distintas pruebas.

3) Calcule la velocidad en cada una de las pruebas y Realice una grfica V = F (t), y calcule la pendiente, que representa la aceleracin del sistema.

4) Grafique la aceleracin y fuerza aplicada a cada prueba

5) El resultado del experimento verifica que F = m . a. Por qu?

Porque a medida que se aumenta la masa colgante aumenta la aceleracin, y debido a esto la fuerza sobre el carro aumenta.

6) Cuando se calcula la fuerza sobre el carro, se usa la masa del porta pesa por la gravedad Porque no se incluye la masa del carro?

No se incluye la masa del carro cuando se calcula la fuerza sobre el carro, porque la fuerza que acta sobre el carro es igual a la masa del porta pesa por la aceleracin del carro. La masa del carro no influye en la fuerza que acta sobre el mismo.

Parte III: Aceleracin de un carrito dinmico en un plano inclinado

Anlisis a realizar

1) Calcule el tiempo promedio para cada medida registrada en la tabla N1.

Tabla N1

Distancia recorrida = 80 cm = 0,80 mSegundos Altura del Riel

6,4 cm8,4 cm 9,7 cm

Tiempo 12,011,541,41

Tiempo 22,041,591,43

Tiempo 32,021,561,48

Tiempo 42,011,561,36

Tiempo 51,911,411,39

Tiempo Promedio 2,001,531,41

2) Utilice el tiempo promedio, la distancia recorrida y la altura para calcular la aceleracin y el ngulo para cada altura y antelo en la tabla N 2.

Aceleracin

Angulo

Tabla N 2Altura(cm)Aceleracin (m/seg2)Angulo ()a = g * sen(m/seg2)% de diferencia V = a * t(m/seg)

6,40,404,58860,784048,97960,8

8,40,686,02721,030133,98701,04

9,70,806,96421,189532,74491,13

3) Calcule la velocidad y realice una grfica V = f (t) y calclele la pendiente.

Velocidad

4) Compare los resultados de las dos aceleraciones obtenidas por los diferentes mtodos e indique el porcentaje de diferencia, utilice la tabla N 2.

% de diferencia

5) Cmo ser si se duplica la masa del carro, afectara los resultados de la aceleracin? Haga la prueba.

Si se duplica la masa del carro, aumenta la aceleracin significativamente.

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