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Practica 10 fisica Teorema del Trabajo y la Energía.


Enviado por   •  6 de Noviembre de 2019  •  Prácticas o problemas  •  430 Palabras (2 Páginas)  •  177 Visitas

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Instituto Politécnico Nacional[pic 1][pic 2]

 Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Culhuacán

Teorema del Trabajo y la Energía.

[pic 3]

Laboratorio de Física  

Equipo: 2            

Práctica No. 10

Grupo: 1CM43

Integrantes:

-Alvarado Trejo Alejandro

-Calva Cuateco Marcos Ivan

-Gomez Hernández Alan Javier

-Ledesma Caballero Fernando

-Rojo Ramírez Eduardo

-Sánchez Herrera Alberto

Objetivo:

-Comprobar el teorema

Material y equipo:

-Riel de aire

-Compresor

-Caballete

-Dos sensores

-Medidor de velocidad

Marco Teórico:

Conservación de la energía mecánica.

Consideremos un sistema sobre el que sólo actúan fuerzas conservativas. El trabajo total realizado por las fuerzas desde A hasta B es igual a:

a) La variación de la energía cinética: W = ∆K = Kf - Ki

Y también a:

b) Menos la variación de la energía potencial: W = -∆U = Ui – Uf

Por lo tanto: si definimos la energía mecánica como Km= K + U, suma de la energía cinética y la energía potencial, vemos que Km se conserva (permanece constante) pues si actúan simultáneamente distintas fuerzas conservativas (gravitatoria, elástica, etc.) entonces U es la suma de todas ellas.

Se define la energía cinética de la partícula como:(un escalar con las mismas unidades que el trabajo)

[pic 4]

La energía potencial es la energía mecánica asociada a la localización de un cuerpo dentro de un campo de fuerza (gravitatoria, electrostática, etc.) o a la existencia de un campo de fuerza en el interior de un cuerpo (energía elástica). La energía potencial de un cuerpo es una consecuencia de que el sistema de fuerzas que actúa sobre el mismo sea conservativo.

[pic 5]

Experimentación

[pic 6]

Se utilizó un sistema conformado por 2 partículas interconectadas, una sobre un riel y la otra suspendida en el aire, para así poder ir intercambiando unas pesitas de partícula a partícula y medir la velocidad inicial y final del sistema.

Tabla de resultados

System

m1

m2

[pic 7]

[pic 8]

[pic 9]

[pic 10]

[pic 11]

[pic 12]

[pic 13]

[pic 14]

[pic 15]

0.273

0.243

1.596

0.873

1.948

0.7621

0.3094

0.03

0.32

0.273

0.233

1.690

0.878

2.856

0.7708

0.3327

0.04

0.427

0.273

0.223

1.947

1.078

3.7908

1.162

0.4226

0.05

0.534

0.273

0.213

2.101

1.17

4.414

1.3689

0.4701

0.06

0.641

...

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