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Laboratorio de Física I Reporte de Práctica


Enviado por   •  4 de Diciembre de 2020  •  Tareas  •  1.210 Palabras (5 Páginas)  •  78 Visitas

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[pic 1]

Universidad Autónoma de Nuevo León

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

[pic 2]

Laboratorio de Física I

Reporte de Práctica

Instructor: M.A. MARCO ARTURO HERNANDEZ ORGANES

Brigada: 601  

Número y nombre de la práctica: (3) Movimiento en una dimensión

Matrícula

Estudiante

Programa Educativo

1932751

Mayra Abigail Leija Reyes

ITS

Calificación: __________

Día 03 del mes octubre año del 2020, San Nicolás de los Garza, Nuevo León

        

Marco teórico

Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado

Un movimiento rectilíneo tiene aceleración constante si la magnitud de la velocidad aumenta o disminuye proporcionalmente en el tiempo. Si la velocidad aumenta, se conoce como movimiento rectilíneo uniformemente acelerado [MRUA]. La principal característica del MRUA es que la aceleración va a favor del movimiento, por lo que el cuerpo va aumentando su velocidad a medida que transcurre el tiempo.

La trayectoria es una línea recta y, por tanto, la aceleración normal es cero

La velocidad instantánea cambia su módulo de manera uniforme: aumenta o disminuye en la misma cantidad por cada unidad de tiempo. Esto implica el siguiente punto

La aceleración tangencial es constante. Por ello la aceleración media coincide con la aceleración instantánea para cualquier periodo estudiado (a=am )

Velocidad inicial

Vo (m/s)

Velocidad final

Vf  (m/s)

Aceleración

      a  (m/s2)

Tiempo

       t   (s)

Distancia

d (m)

Caída libre

En la caída libre un objeto cae verticalmente desde cierta altura H despreciando cualquier tipo de rozamiento con el aire o cualquier otro obstáculo. Se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (m.r.u.a.) o movimiento rectilíneo uniformemente variado (m.r.u.v.) en el que la aceleración coincide con el valor de la gravedad. En la superficie de la Tierra, la aceleración de la gravedad se puede considerar constante, dirigida hacia abajo, se designa por la letra g y su valor es de 9'8m/s2 (a veces se aproxima por 10 m/s2).[pic 3]

En el vacío, la aceleración es constante, y es la misma para todos los cuerpos, independientemente de su forma y peso. La presencia de fluidos, como el aire, por ejemplo, tiende a frenar ese movimiento, haciendo depender la aceleración de otros factores, como la forma, el peso o la densidad del cuerpo.

Al ascenso en vertical se lo denomina tiro vertical, y se refiere al movimiento en el cual un objeto es lanzado en línea recta hacia arriba.

[pic 4][pic 5]

Hipótesis

Hipótesis

Planteamiento de la hipótesis

H1

El balín experimentara un movimiento en caída libre, ira en una sola dirección, su velocidad aumentara conforme pase el tiempo, la altura que se nos da aumentara hará que el valor de la gravedad sea distinto. El tamaño del balín no influye en la obtención de datos.

Materiales y apartados

Dos placas; la superior e inferior la que cuenta con un sensor que ayuda a detener el objeto cuando llegue a la parte inferior, las cuales están conectadas a un contador electrónico, es decir el Cronometro digital que se utiliza para medir el tiempo en segundos con precisión. En la parte superior se encuentra un electroimán que sostendrá un balín en este caso es el objeto.[pic 6]

.

Procedimientos

Para poder llenar la tabla de recopilación de datos que incluye la velocidad final y la gravedad, se utilizaron dos formulas para poder comprobar los movimientos de los cuerpos.

Las fórmulas son:

[pic 7]

[pic 8]

Ejemplo: Gravedad:        Velocidad final:    11.08 * 0.19 s=2.10[pic 9][pic 10][pic 11][pic 12]

[pic 13]

Datos, tablas y graficas [pic 14]

Formulas utilizadas para la obtención de datos: solo es necesario la utilización de dos

G = gravedad

T = tiempo

VF = velocidad final

Y= altura

...

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