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PRACTICA DE SOLIDOS 2


Enviado por   •  23 de Octubre de 2015  •  Trabajos  •  1.377 Palabras (6 Páginas)  •  81 Visitas

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INDICE:[pic 1]

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INTRODUCCIÓN

Identificar y determinar la fuerza de rozamiento al desplazamiento de poleas, La fuerza de rozamiento es una fuerza de resistencia al movimiento relativo de dos  o más cuerpos en contacto. Al ejercer un cierto peso en la poleas de acuerdo que quede equilibrada como lo estipula la práctica  tiende a haber o hay desplazamiento relativo entre los dos elementos citados, se generan fuerzas de interacción de modo que la fuerza de fricción que genera el elemento A sobre el B, tiene la misma magnitud y la misma dirección que los propios que ejerce la B sobre A, pero con sentido contrario a esta última.

La práctica se centra en el equilibrio relativo de la polea, por lo que no se pierde generalidad si suponemos la polea fija y estudiamos el equilibrio de la cuerda sobre la polea en estas condiciones. La cuerda, representada en la figura, se encuentra en equilibrio bajo la acción de las tensiones extremas T1, T2, y la fuerza de reacción de la superficie, la cual incluye una componente normal a su superficie N, y otra (rozamiento) según el plano tangente a la misma y así poder sacar los datos de las distancias cuando están en reposo y su reacción al ejercer el peso en la polea equilibrada.


OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

  • Desarrollar la práctica y adquirir conocimientos de la fuerza de rozamiento y el cálculo del valor del coeficiente estático.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

  • Utilizar de manera correcta instrumentos de medición como: cinta métrica, cronometro y poleas.

  • Calcular el coeficiente de fricción, fuerza y aceleración mediante los datos obtenidos en el laboratorio.

BASE TEORICA

La fuerza de rozamiento es la fuerza entre dos superficies en contacto, a aquella que se opone al movimiento relativo entre ambas superficies de contacto o a la fuerza que se opone al inicio del deslizamiento (fuerza de fricción estática). Se genera debido a las imperfecciones, mayormente microscópicas, entre las superficies en contacto. Estas imperfecciones hacen que la fuerza perpendicular R entre ambas superficies no lo sea perfectamente, sino que forme un ángulo φ con la normal N (el ángulo de rozamiento).

 Por tanto, la fuerza resultante se compone de la fuerza normal N (perpendicular a las superficies en contacto) y de la fuerza de rozamiento F, paralela a las superficies en contacto.

El rozamiento es independiente de la velocidad y del valor de la superficie de los cuerpos en contacto. Esta fuerza depende de la naturaleza de los cuerpos en contacto y del grado de pulimento de sus superficies. Es proporcional a la fuerza que actúa sobre el móvil perpendicularmente al plano de movimiento. A ésta última se la denomina fuerza normal (N).

Este sistema se compone de varias partículas. Las partículas podrán ser poleas y también los cuerpo que se van a desplazar, entre otras variable que se tendrán cumplir será la variable cinemática.

Desplazamiento, en física es el cambio de posición de un cuerpo entre dos instantes o tiempos bien definidos

Aceleración es una magnitud vectorial que nos indica la variación de velocidad por unidad de tiempo.

MATERIALES Y DATOS OBTENIDOS EN EL LABORATORIO

  • CINTA METRICA.

  • HILO NYLON.
  • POLEAS DE DIVERSOS DIAMETROS.
  • CRONOMETRO.

DATOS OBTENIDOS EN EL LABORATORIO

Montaje nº 1

[pic 11]

CALCULO E INTERPRETACION DE RESLUTADOS

Con m1 a nivel del suelo y antes del movimiento tenemos que:

[pic 12]

Con m1 al nivel del suelo después del movimiento, tenemos que:

[pic 13]

Obteniendo los siguientes datos:

MASA

Y1

Y2

YP

t

m1=32g

52.5 cm - 12cm= 40.5 cm

-

-

m2=50g

-

29.5 cm- 50 cm=

-20.5 cm

17.37 cm

3.4 s.

Con m2 a nivel del suelo y antes del movimiento tenemos que:

[pic 14]

Con m2 a nivel del suelo y después del movimiento tenemos que:

[pic 15]

Obteniendo los siguientes datos:

MASA

Y1

Y2

YP

t

m1=32g

14 cm - 53cm=

-39 cm

-

-

m2=50g

-

51 cm- 31.5 cm= 19.5 cm

17.37 cm

2.2 s.

...

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