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Cinematica 1


Enviado por   •  14 de Octubre de 2012  •  1.412 Palabras (6 Páginas)  •  323 Visitas

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INTRODUCCION

Movimiento: Un cuerpo tiene movimiento si cambia de posición a través del tiempo.

Rectilíneo: Un movimiento tiene una trayectoria rectilínea si se mueve a lo largo de una línea recta.

Uniforme: Se refiere a que el cuerpo que se mueve avanza, o retrocede, la misma distancia en cada unidad de tiempo. También se puede decir que se refiere a que el cuerpo que se mueve lo hace con velocidad constante.

El Movimiento Rectilíneo Uniforme, es cuando la trayectoria es una línea recta y el móvil realiza desplazamientos iguales en intervalos de tiempo iguales.

Velocidad: Es la que expresa el desplazamiento de un objeto por unidad de tiempo.

Distancia: Es el valor absoluto del desplazamiento o la longitud medida sobre la trayectoria.

Tiempo: Es el intervalo de duración de un fenómeno.

Desplazamiento: Es el espacio recorrido por un cuerpo en determinada dirección. Es una magnitud vectorial.

La velocidad de un movimiento uniforme es el cociente constante que se obtiene de dividir el desplazamiento realizado por el tiempo correspondiente.

MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME

La característica fundamental de un Movimiento Rectilíneo Uniforme (M.R.U) es que su velocidad (Vector) es constante y por lo tanto su trayectoria es una línea recta.

Es necesario recordar que la velocidad es un vector, por lo tanto posee módulo, dirección y sentido.

La aceleración mide la variación de la velocidad respecto del tiempo. En MRU es cero ya que la velocidad es constante, es decir que la velocidad inicial es igual a la velocidad final (no hay aceleración).

OBJETIVO

Aplicar los conceptos de movimiento rectilíneo uniforme.

ACTIVIDADES

1.1Analizar las características del M.R.U

1.2Determinar la velocidad lineal de un cuerpo

1.3 Determine la constante de restitución del resorte plano

1.4 Construir e interpretar las gráficas de desplazamiento-tiempo, x-t s-t y velocidad-tiempo, v-t.

1.5 Interpretar el significado de la pendiente de la recta en la grafica x-t

EQUIPO

-Bomba de calor

-Carril de aire con accesorios y carros

-Cronometro

-Flexómetro

DESARROLLO

-Preparar el equipo ensamblando el carril de aire, conectándole la bomba de calor, los carros y ajustando los resortes.

-Con precaución, nivele el carril, colocando el carro en su parte central y encendiendo la bomba de calor, observando hacia donde tiende a desplazarse el carro y ajustar con los tornillos que se encuentran en las patas o soportes del carril. Apagar la bomba y volver a realizar lo mismo hasta que el carro oscile en una posición de equilibrio.

-Con el Flexómetro, señale las divisiones que crea convenientes a lo largo del carril (teniendo en cuenta la longitud del carro). Haga las marcas con lápiz.

-Impulse el carro hacia algún extremo del carril (de preferencia hacia donde inicia la referencia que marca). Espere a que su velocidad esté lo suficiente lento para que pueda medir de una forma más precisa el tiempo de recorrido entre marcas.

-Construya una tabla de lecturas

-Construya una grafica en papel milímetro con los datos de s y de t, ajuste la recta con mínimos cuadrados, señalando sus parámetros y en especial recalcando la pendiente

-Construya una grafica de la velocidad v contra el tiempo.

Ajuste la curva, y especifique la pendiente.

Utilice s y v en el eje de las ordenadas y t en el eje de las abscisas.

-Realice tres pruebas, para las cuales, cada una llevará sus respectivas graficas.

-Realice dos pruebas en las cuales se abarque todo el carril, es decir solo mida el tiempo desde que se inicio el movimiento hasta el final del carril. Hágalas una tras de la otra. Calcule la velocidad para cada prueba (v=dx/dt) y calcule la energía cinética para cada caso y determine la constante de restitución del resorte plano. Desprecie la deformación del resorte y el tiempo que dura esto.

TABLA DE LECTURAS

LECTURAS DISTANCIA TIEMPO

1 25.2cm .24s

2 36cm .44s

3 49.5cm .58s

4 58cm .67s

5 70.8cm 1.05s

6 74cm 1.46s

TABLA DE RESULTADOS

Lectura S(m) Δ s(m)

T(s) Δ t(s)

V=Δ s/Δ t (m/s)

1 .252 0.488 .24 1.22 0.4

2 .36 0.38 .44 1.02 0.372

3 .495 0.245 .58 0.88 0.278

4 .58 0.16 .67 0.79 0.202

5 .708 0.032 1.05 0.41 0.078

6 .74 0 1.46 0 0

V1=∑v/∑lect 0.2216

V2=∑s/∑t 0.7094

MEMORIA DE CÁLCULO

Δ s= sf-s0

Δ s=.74-.252=0.488m

Δ s=.74-.36=0.38m

Δ s=.74-.495=0.245m

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