INFORME DE LABORATORIO DE FISICA I reseña
Enviado por Vannia Vargas Martell • 22 de Octubre de 2017 • Informe • 1.729 Palabras (7 Páginas) • 336 Visitas
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FACULTAD DE INGENIERÍA
Curso : FÍSICA II
Profesor : William Rojas Marín
Sección : S -003
Laboratorio N° : 1
Título : Movimiento Armónico Simple y Péndulo Simple
Fecha : 14/4/2016
Integrantes | Nota individual | Nota grupal | NOTA FINAL DEL INFORME | ||
Esquema | Conocimiento | Desempeño | |||
Alonso Benel | |||||
Luis Bustamante | |||||
Eloy Cárdenas |
- Resumen e importancia de la práctica:
En este laboratorio se realizaron dos actividades, la primera nos permitió entender que cuando una fuerza es directamente proporcional al desplazamiento de un cuerpo, como la fuerza de un resorte, el movimiento que realiza este cuerpo es un tipo de movimiento oscilatorio. La cual cumple a partir de la ley de Hook cumple cuando interviene un resorte: . El signo (-) indica que la fuerza esta siempre en dirección opuesta al desplazamiento[pic 2]
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El momento en el que se estira el resorte hacia abajo y luego lo soltamos con el móvil oscilara con MAS (Movimiento Armónico Simple). El siguiente Grafico posición vs tiempo es el que utilizaremos para encontrar la amplitud, el periodo y la frecuencia del móvil sostenido por un resorte. Luego nos servirá para poder hallarla frecuencia angular, la velocidad máxima y la constante del resorte.[pic 5]
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La segunda actividad nos permitió entender que el péndulo simple no realiza precisamente un MAS. Sin embargo, si se considera un en el momento que se realizan las oscilaciones se presenta un MAS. El péndulo simple es un instrumento que con ayuda de un cronometro y cinta métrica nos permitió calcular la gravedad experimental, tomando una serie de mediciones del periodo, tiempo, longitud de la cuerda.[pic 8]
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- Objetivos:
- Estudiar el movimiento oscilatorio de una masa sujeta a un resorte.
- Calcular experimentalmente la constante elástica de un resorte.
- Determinar, a partir de un péndulo simple, la aceleración de la gravedad
- Procedimiento utilizado:
- Primera experiencia: Movimiento Armónico simple
En primer lugar, armamos el sistema colocando el soporte universal sobre la mesa de trabajo, ajustando una varilla en un extremo superior del soporte, luego colocamos un resorte en la varilla y colocamos en el extremo inferior del resorte una masa de10g para la primera prueba, la cual fue variando de acuerdo a cada experimento. También ubicamos un sensor de movimiento justo debajo de la masa del móvil, la cual estuvo conectada al Spark el cual debe estar conectado con la laptop. Luego se procedió a formar una gráfica posición vs tiempo. Una vez instalado el sistema, un integrante del grupo estiró ligeramente la masa unida al resorte desde su posición de equilibrio. Cabe resaltar que se procuró que el resorte no sufra movimientos horizontales durante las oscilaciones en el momento de realizar las gráficas posición vs tiempo, ya que no se tomaría una amplitud precisa y las curvas no tendrían la forma de la función:
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Segunda experiencia: Péndulo Simple
En primer lugar, cambiamos el resorte por una cuerda con una determinada longitud por medio una huincha y al extremo inferior de la cuerda se procedió a amarrarla con una objeto de una masa determinada por la balanza digital. Luego, un integrante del grupo de laboratorio, procedió a mover horizontalmente el sistema desde su posición de equilibrio, mientras otro integrante con la ayuda de un cronómetro determinó el periodo de oscilación, posteriormente se calculó la gravedad experimental. Este procedimiento se repitió 2 veces más. Finalmente se calculó la gravedad promedio y se apuntó en la guía de laboratorio.
- Presentación de datos:
- Movimiento armónico simple:
Parte I:
# de veces | Amplitud A (m) | Periodo T (s) | Frecuencia f (Hertz) |
1 | 0.046 | 0.8 | 1.249 |
2 | 0.0505 | 0.8 | 1.249 |
3 | 0.071 | 0.8 | 1.249 |
4 | 0.0565 | 0.8 | 1.249 |
5 | 0.047 | 0.8 | 1.249 |
Luego de hacer los siguientes cálculos en el ejercicio del laboratorio nos damos cuenta que el periodo y la frecuencia son constantes y lo que varía es la amplitud, suponemos que esto ocurre porque el peso es el mismo.
Parte II:
m (Kg) | A (m) | 1/m (Kg-1) | T (s) | ɷ (rad/s) | k | Vmax (m/s) | a max (m/s2) |
0.0515 | 0.128 | 19.417 | 0.8 | 7.857 | 3.18 | 1.0056 | 7.90 |
0.06 | 0.015 | 16.67 | 0.88 | 7.139 | 3.058 | 0.107 | 0.764 |
0.02 | 0.049 | 50 | 0.51 | 12.31 | 3.035 | 0.603 | 7.42 |
0.01 | 0.0415 | 100 | 0.39 | 16.09 | 2.59 | 0.667 | 10.73 |
0.03 | 0.0255 | 33.33 | 0.62 | 10.13 | 3.081 | 0.258 | 2.61 |
Observamos que a mayor amplitud, la aceleración también es máxima y la velocidad se va acercando a 0
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