Física (Laboratorio) Elasticidad
Enviado por Jamely Rojas montero • 9 de Abril de 2023 • Tesis • 1.016 Palabras (5 Páginas) • 92 Visitas
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UNIVERSIDAD RICARDO PALMA
FACULTAD DE INGENIERÍA
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Curso:
FÍSICA II (Laboratorio)
Tema:
Elasticidad
Integrantes:
Rojas Montero, Jarumy Jamely (202211977)
Monja Oropeza, Ariano André (202211185)
Grupo:
G-0
[pic 3]
EXPERIMENTO. 1: ELASTICIDAD
- OBJETIVO
- Estudiar el Comportamiento Elástico de un Material.
- Hallar el Módulo de Young de un Alambre Determinado.
- TEORÍA
Todas las sustancias sujetas a fuerzas de compresión, de tensión o de corte, se deforman.[pic 4]
Esta deformación puede ser elástica o irreversible dependiendo del material, de las dimensiones del cuerpo y de las fuerzas actuantes.[pic 5]
Deformación Longitudinal (ΔL)
Si a una varilla de longitud L o se le aplica una fuerza longitudinal F, se va a producir una deformación ΔL que puede ser de estiramiento (tensión) o de compresión:
ΔL = L − Lo (1)
Esfuerzo normal ( σ )
Es la fuerza por unidad de área que actúa sobre el cuerpo deformándolo.
σ = F ; [σ] = N/m2 (2)[pic 6]
A
En este caso la fuerza F es perpendicular a la sección transversal A.
Deformación Unitaria (ε = ΔL/L o)
Es la deformación producida en el cuerpo por unidad de longitud. Es una cantidad adimensional.
Módulo Elástico o Módulo de Young
Es una cantidad que mide la resistencia del material a una deformación elástica de longitud.
Módulo de Young =[pic 7]
Esfuerzo Deformación unitaria
= σ
ΔL/Lo[pic 8]
= σ / ε (3)
De donde, σ=Yε (4)
Tabla De Módulos Elásticos para materiales metálicos
Material | Módulo de Young (Y), N/m2 | Módulo de Corte (S), N/m2 | Módulo Volumétrico (B), N/m2 |
Aluminio | 7,0x1010 | 2,5x1010 | 7,0x1010 |
Latón | 9,1x1010 | 3,5x1010 | 6,1x1010 |
Cobre | 11,0x1010 | 4,2x1010 | 14,0x1010 |
Acero | 20,0x1010 | 8,4x1010 | 16,0x1010 |
Bronce | 10,3x1010 | 3,5x1010 | |
Titanio | 11,6x1010 | 4,4x1010 |
Límite Elástico
Se llama así al máximo esfuerzo que puede aplicarse a un cuerpo antes de adquirir una deformación permanente.
Si el esfuerzo de un cuerpo es menor que el límite elástico, se dice que trabaja en una región elástica, de tal modo que, al retirar el esfuerzo, el cuerpo recupera su longitud original.[pic 9]
Si el esfuerzo actuante es mayor que el límite elástico, el cuerpo adquiere una deformación permanente.
Si el esfuerzo sigue aumentando (excede la resistencia máxima), este se romperá.
Tabla de Resistencia Máxima para algunos materiales
Material | Resistencia de Tensión, N/m2 | Resistencia de Compresión, N/m2 | Resistencia de Corte, N/m2 |
Acero | 500x106 | 500x106 | 250x106 |
Latón | 250x106 | 250x106 | 200x106 |
Aluminio | 200x106 | 200x106 | 200x106 |
- PROCEDIMIENTO
CARGUE EL PROGRAMA CORRESPONDIENTE AL EXPERIMENTO:[pic 10]
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica3/solido/alargamiento/alargamiento.html A continuación, se muestra el applet de Java
[pic 11]
Figura 02
El applet muestra un alambre metálico de longitud L0 = 100 cm, que será estirado mediante la aplicación de fuerzas F de valor conocido (F = mg) en su extremo derecho, que cuelga de la polea.
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