Informe de mov. uniforme acelerado.
PizkinGInforme17 de Abril de 2016
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MOVIMIENTO UNIFORMEMENTE ACELERADO
- OBJETIVO:
- Determinar las velocidades medias de un móvil a lo largo de un plano inclinado.
- Determinar la velocidad instantánea de un móvil a lo largo de un plano inclinado.
- Determinar la aceleración de un móvil a lo largo de un plano inclinado.
- Describir las ecuaciones que gobiernan el movimiento de móvil.
- EQUIPOS Y MATERIALES:
- Una rueda de Maxwell.
[pic 1]
- Una regla graduada.
[pic 2]
- Un cronómetro
[pic 3]
- Dos varillas paralelas
[pic 4]
- Soportes universales
[pic 5]
- Dados de unión
[pic 6][pic 7]
- MARCO TEÓRICO
Elementos del movimiento mecánico.
- Móvil
Se denomina así a todo cuerpo (o punto) en movimiento, respecto a un sistema de referencia.
- Trayectoria
Es aquella línea continua que describe un punto material en movimiento respecto a un sistema de referencia. Si la trayectoria es una línea recta, el movimiento se llama rectilíneo y si es una curva, curvilínea.
- Recorrido
Es la longitud de la trayectoria entre dos puntos considerados.
- Distancia
Es una magnitud escalar que se define como el modulo o tamaño del vector desplazamiento. Su valor no depende de la trayectoria que sigue la partícula, solo es necesario conocer su posición inicial y final.
[pic 8]
(*) Velocidad en el eje “x”[pic 9]
[pic 10]
[pic 11]
MOVIMIENTO RECTILINEO UNIFORMEMENTE VARIADO (MRUV)
ACELERACION LINEAL ()[pic 12]
Es aquella magnitud física vectorial que mide la rapidez de cambio que experimenta la velocidad en modulo (en MRUV).
[pic 13]
[pic 14]
VELOCIDAD INSTANTANEA ()[pic 15]
La velocidad de una partícula en el eje x, en el instante de tiempo “t” ser obtiene con la fórmula: [pic 16]
VELOCIDAD MEDIA ()[pic 17]
La relación entre el vector desplazamiento y el intervalo de tiempo correspondiente, determina la magnitud vectorial que se llama “velocidad media” de la partícula.
[pic 18]
- PROCEDIMIENTO Y TOMA DE DATOS:
Experimento 01: Determinación de las velocidades medias a lo largo de un plano inclinado:
- Nivela el plano inclinado de modo que al desplazarse el volante por él, esta no se desvíe a los costados.
- El eje del volante debe rotar sin resbalar, por lo que, el plano de varillas debe tener la inclinación apropiada.
- Divida el tramo AB, de una varilla en tres partes iguales y determine el punto C (fig. 1), luego divide los tramos AC y CB en cuatro parte iguales cada una.
- Mide los espacios AC, A1C, A2C, A3C. igualmente los espacios CB, CB1, CB2, CB3, Anote estos valores en la tabla 1. Suelte el volante siempre desde el punto A y tome los tiempos que tarda en recorrer los espacios mencionados, Repita el procedimiento hasta completar el cuadro 1.
Experimento 02: Determinación de la aceleración de un móvil a lo largo de un plano inclinado.
- Divida el tramo a recorrer en puntos que estén situados en cinco tramos iguales, tramos iguales de un origen común A (fig. 02)
[pic 19][pic 20]
Tram | [pic 21] | [pic 22] | [pic 23] | Tram | [pic 24] | [pic 25] | [pic 26] | [pic 27] | ||||||
1 | 2 | 3 | [pic 28] | 1 | 2 | 3 | [pic 29] | |||||||
AC | 24 | 6.38 | 6.25 | 6.75 | AA1 | 16 | 4.81 | 4.93 | 4.53 | |||||
A1C | 18 | 3.12 | 3.07 | 3.22 | AA2 | 32 | 7.53 | 7.90 | 7.10 | |||||
A2C | 12 | 1.88 | 1.84 | 1.88 | AA3 | 48 | 8.85 | 9.16 | 9.25 | |||||
A3C | 6 | 0.85 | 0.91 | 0.81 | AA4 | 64 | 10.34 | 10.78 | 10.44 | |||||
CB | 48 | 4.65 | 4.81 | 4.69 | AA5 | 80 | 11.22 | 11.10 | 11.06 | |||||
CB3 | 36 | 3.78 | 3.72 | 3.72 | Tabla 2 | |||||||||
CB2 | 24 | 2.72 | 2.69 | 2.62 | ||||||||||
CB1 | 12 | 1.34 | 1.44 | 1.47 |
Tabla 1
- Soltando el volante, siempre del punto A, controle los tiempos que demora en recorrer cada uno de los tramos indicados en la tabla 2; haciendo las repeticiones necesarias complete la tabla 2.
- PROCESAMIENTO DE DATOS:
Tr | [pic 30] | [pic 31] | [pic 32] | Tr | [pic 33] | [pic 34] | [pic 35] | [pic 36] | ||||||
1 | 2 | 3 | [pic 37] | 1 | 2 | 3 | [pic 38] | |||||||
AC | 24 | 6.38 | 6.25 | 6.75 | 6.46 | 3.72 | AA1 | 16 | 4.81 | 4.93 | 4.53 | 4.76 | 3.36 | |
A1C | 18 | 3.12 | 3.07 | 3.22 | 3.14 | 5.74 | AA2 | 32 | 7.53 | 7.90 | 7.10 | 7.51 | 4.26 | |
A2C | 12 | 1.88 | 1.84 | 1.88 | 1.87 | 6.43 | AA3 | 48 | 8.85 | 9.16 | 9.25 | 9.09 | 5.28 | |
A3C | 6 | 0.85 | 0.91 | 0.81 | 0.86 | 7.00 | AA4 | 64 | 10.34 | 10.78 | 10.44 | 10.52 | 6.08 | |
CB | 48 | 4.65 | 4.81 | 4.69 | 4.72 | 10.18 | AA5 | 80 | 11.22 | 11.10 | 11.06 | 11.13 | 7.19 | |
CB3 | 36 | 3.78 | 3.72 | 3.72 | 3.74 | 9.63 | ||||||||
CB2 | 24 | 2.72 | 2.69 | 2.62 | 2.68 | 8.97 | ||||||||
CB1 | 12 | 1.34 | 1.44 | 1.47 | 1.42 | 8.47 |
- CUESTIONARIO:
- De la tabla 1, en papel milimetrado grafique las velocidades medias versus los respectivos intervalos de tiempo. Hágalo tanto hacia arriba y hacia debajo de C. a partir de esta grafica obtenga la velocidad instantánea en el punto C, prolongando las rectas hasta que corten en el eje que corresponde a la velocidad media (eje Y).
- Para hallar la velocidad instantánea igualamos las ecuaciones y obtenemos el valor de y; entonces la vins= 7.60 cm/s
[pic 39]
- Usando los datos de la tabla 2 encuentre las velocidades instantáneas en los puntos A1,…A5; ubique en la tabla 2. ¿Qué ecuación utiliza para hallar la velocidad? Con los datos de la tabla calcule la aceleración y complete su cuadro.
- La ecuación utilizada para hallar la velocidad es: [pic 40]
- La aceleración próximo es: [pic 41]
Tr | [pic 42] | [pic 43] | [pic 44] | [pic 45] | |||
1 | 2 | 3 | [pic 46] | ||||
AA1 | 16 | 4.81 | 4.93 | 4.53 | 4.76 | 3.36 | 0.71 |
AA2 | 32 | 7.53 | 7.90 | 7.10 | 7.51 | 4.26 | 0.57 |
AA3 | 48 | 8.85 | 9.16 | 9.25 | 9.09 | 5.28 | 0.58 |
AA4 | 64 | 10.34 | 10.78 | 10.44 | 10.52 | 6.08 | 0.58 |
AA5 | 80 | 11.22 | 11.10 | 11.06 | 11.13 | 7.19 | 0.65 |
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