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TRABAJO Y ENERGÍA CINÉTICA


Enviado por   •  12 de Abril de 2021  •  Trabajos  •  979 Palabras (4 Páginas)  •  59 Visitas

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TRABAJO Y ENERGÍA CINÉTICA

OBJETIVO (10%)

¿Cuál es el objetivo de esta práctica de laboratorio? ¿Creen ustedes que se cumplió?

Analizar un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado usando el teorema del trabajo-energía, así como su relación con los análisis cinemático y dinámico (segunda ley de Newton).  Creemos que el ejercicio provee los datos suficientes para poder cumplir con los objetivos de este laboratorio.

ANÁLISIS (50%)

Complete la tabla incluyendo las magnitudes físicas del experimento, teniendo en cuenta que las medidas directas se realizan con un instrumento de medida y las medidas indirectas se calculan a partir de las anteriores. Nota: puede agregar filas a la tabla

Magnitud física

Tipo de medida

Instrumento

Unidades

Longitud

Directa

M. atwood

m

Velocidad

Directa

M. atwood

m/s

Tensión

Indirecta

N

Energía cinética

Indirecta

J

Velocidad angular

Directa

M. atwood

rad/s

Momento de inercia

Indirecta

kg/m[pic 1]

Trabajo

Directa

M. atwood

J

Tiempo

Directa

M. atwood

s

Aceleración

Directa

M. atwood

m/s[pic 2]

Presente y explique las gráficas se pueden realizar a partir de los datos experimentales e incluya las ecuaciones.

Analice en forma cualitativa y/o cuantitativa las causas de error en la toma de los datos.

SOLUCIÓN:

OBJETIVO:

Analizar un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y en este poder emplear diferentes de los temas abarcados en el semestre como trabajo y energía, análisis cinematico y dinamico, con esto poder resolver diferentes problemas planteados utilizando los conocimiento de los temas mencionados anteriormente.

[pic 3]

En la imagen anterior se encuentra representado el primer ensayo del experimento realizado en la máquina de atwood donde podemos apreciar que la gráfica de posición vs tiempo  y la gráfica de la de velocidad vs tiempo.

Con los datos que se recogieron de esta prueba, se encontró que la aceleración es igual a .[pic 4]

Datos:

[pic 5]

[pic 6]

[pic 7]

K=[pic 8]

K=[pic 9][pic 10]

La gráfica de energía cinética en función de la posición para la prueba con el porta pesas con 0,0091 kg se aprecia en la siguiente imagen.

 

[pic 11]

  • Aplicando la segunda ley de Newton.

  [pic 12]

[pic 13]

[pic 14]

 [pic 15]

[pic 16]

[pic 17]

[pic 18][pic 19]

[pic 20][pic 21]

[pic 22][pic 23]

=[pic 24][pic 25]

[pic 26]

En la imagen anterior se encuentra representado el segundo ensayo del experimento realizado en la máquina de atwood donde podemos apreciar que la gráfica de la derecha que es posición vs tiempo nos da una gráfica que describe una parábola y la gráfica de la derecha velocidad vs tiempo que como podemos ver es lineal.

En la segunda gráfica analizando las fórmulas podemos deducir que en este ensayo se presenta una aceleración de [pic 27]

Datos:

[pic 28]

[pic 29]

[pic 30]

K=[pic 31]

K=[pic 32]

La gráfica de energía cinética en función de la posición para la prueba con el porta pesas con 0,0111 kg se aprecia en la siguiente imagen.

[pic 33] 

  • Aplicando la segunda ley de Newton.

  [pic 34]

[pic 35]

[pic 36]

+0,1084 N[pic 37][pic 38]

[pic 39]

[pic 40][pic 41]

[pic 42][pic 43]

[pic 44][pic 45]

=[pic 46][pic 47]

[pic 48]

[pic 49]

En la imagen anterior se encuentra representado el tercer y último ensayo del experimento realizado en la máquina de atwood donde podemos apreciar la gráfica de posición vs tiempo  y la gráfica de la de velocidad vs tiempo.

...

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