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Laboratorio de Física General I Conservación de la Energía

juansantisimaInforme22 de Noviembre de 2016

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Laboratorio de Física General I

Conservación de la Energía

II semestre 2016

Objetivos:

  1. Trabajar con energía cinética y potencial.
  2. Aprender a trabajar con alturas (plano inclinado).
  3. Calculo de la energía cinética en función de la energía potencial gravitacional.
  4. Calculo de la energía potencial.

Introducción:

        En el presente experimento se procederá a calcular la conservación de la energía cinética que experimenta el carro al desplazarse riel abajo. Es importante conocer algunos conceptos de importancia:

Energía: 

Capacidad de un sistema físico para realizar trabajo. La materia posee energía como resultado de su movimiento o de su posición en relación con las fuerzas que actúan sobre ella la luz). Los cambios que sufren los sistemas materiales llevan asociados, precisamente, transformaciones de una forma de energía en otra. Pero en todas ellas la energía se conserva, es decir, ni se crea ni se destruye en el proceso de transformación.

Materiales

  • 2 fotoceldas.
  • Riel Neumático(Plano inclinado)
  • Carro con diafragma (0,5)
  • Soporte para altura
  • 2 contadores digitales

                 

Procedimiento:

  1. Instalar el riel neumático y conectar las fotoceldas.
  2. Separa las fotoceldas a la distancia desea. En este experimento, fuimos aumentando la distancia 5 cm.
  3. Colocar el riel a la altura desea. En este caso trabajamos todo el experimento con la misma altura (0,15 m).
  4. Medimos el tiempo para cada distancia y sacamos un promedio.

Resultados:

Distancia

(m)

Tiempos sensor 1

 t(s)

Tiempos sensor

2

t(s)

Velocidad

(m/s)

0.20

0.0132

0.0100

4

0.25

0.0145

0.0101

5

0.30

0.0131

0.1002

6

                  0.35

0.0144

0.1076

7

0.40

0.0164

0.0999

8

 

        El tiempo total se calculó sumando todos los tiempos y sacando un porcentaje. Luego, para averiguar la velocidad, utilizamos la fórmula:

[pic 1]

 

        La energía cinética, se calcula con la fórmula:

[pic 2]

        Para cada uno de los datos la energía que se obtuvo fue:

   Distancia (m)

Energía Cinética (J)

0.20

4078J

0.25

6371J

0.30

9175J

                                     0.35

12488J

0.40

16311J

        La energía potencial se obtiene con la fórmula:

[pic 3]

        La energía potencial que se obtuvo es la misma a lo largo del experimento ya que no se hicieron variaciones ni en la altura ni en la masa, y esta fue de: 749,27J.

Conclusiones:

  • Descubrimos que si la velocidad de un cuerpo se duplica su energía cinética también se duplica, ya que la energía es directamente proporcional a la velocidad.
  • Se descubrió que la energía no se crea ni se destruye solo se trasforma, ya que la energía pasa de potencial a cinética.
  • La energía potencial en punto A no es igual a la energía cinética en el punto B y la enerva cinética y potencial en el punto C, ya que la energía se va pasando pero en el trayecto del riel se va ganando más energía mientras que la esfera desciende más rápido. 

Bibliografía:

        Se consultaron laboratorios realizamos con anterioridad.

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