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Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado


Enviado por   •  12 de Mayo de 2014  •  Examen  •  1.794 Palabras (8 Páginas)  •  249 Visitas

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Laboratorio #3

Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado

OBJETIVO GENERAL

• Determinar experimentalmente las características del movimiento rectilíneo uniforme.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.

• Analizar gráficamente el movimiento, y obtener la ecuación de posición y velocidad para un objeto en movimiento.

Teoría relacionada.

El movimiento rectilíneo uniforme es un movimiento que se identifica por las siguientes características:

Características analíticas:

Su trayectoria se realiza en una línea recta en el eje X.

La aceleración es constate.

Está caracterizado por las siguientes ecuaciones:

X = Vi*t + (a*t^2)/2 Vf = Vi + a*t Vf^2 = Vi^2 + 2*aX

Características graficas:

Grafica #1.1

Grafica de la aceleración en función del tiempo.

a

Cambio de velocidad…

a = constante.

t

el área bajo la recta representa el cambio de velocidad

Grafica # 1.2

Grafica de la velocidad en función del tiempo

v

Distancia recorrida…

0 t

la pendiente recta representa la aceleración de la partícula.

El área bajo la recta indica la distancia recorrida.

Grafica #1.3

Grafica de espacio en función del tiempo

X X

a > 0 a < 0

o t o t

Mientras la aceleración aumente se recorrerá más espacio en menos tiempo

Mientras la aceleración disminuya se recorrerá menos espacio en más tiempo.

Materiales

Materiales. Cantidad.

Riel de aire. 1

Soplador. 1

Deslizador para riel de aire. 1

Diafragma. 1

pesa 1

Barrera óptica compacta. 5

Contador 4-4 1

Trípode. 2

Montaje y Procedimiento

Procedimiento.

Realizamos la práctica con el equipo ya montado o armado, el cual consistió en medir la distancia de la primera barrera óptica hasta la segunda barrera, después medimos la distancia de la primera hasta la tercera barrera y así sucesivamente hasta medir la distancia entre las barreras se creó la siguiente tabla

Distancias entre barreras. Cm

Primera barrera óptica a la segunda. 15.0

Primera barrera óptica a la tercera. 30.0

Primera barrera óptica a la cuarta 45.0

Primera barrera óptica a la quinta 60.0

Luego de medir la distancia entre las barreras dejamos que el diafragma se desplazara por la fuerza que ejercía una pesa conectada al el por medio de un hilo para así tratar de que la aceleración fuera constante y proseguimos a calcular los tiempos empleados por este en recorrer las cuatro barreras ópticas.

Realizamos esta operación 3 veces para obtener el promedio general del tiempo empleado por el diafragma, Arrojando los siguientes resultados.

Tabla 1.2

Tiempo empleado por el diafragma en recorrer las distancias con aceleración constante

T empleado de la primera a la 2da barrera T empleado de la primera a la 3ra barrera T empleado de la primera a la 4ta barrera T empleado de la primera a la 5ta barrera

1er intento 0.57 s 0.89 s 1.13 s 1.34 s

2do intento 0.58 s 0.90 s 1.14 s 1.34 s

3er intento 0.58 s 0.89 s 1.13 s 1.34 s

T promedio 0.58 s 0.89 s 1.13 s 1.34 s

Luego de obtener el promedio de los tiempos empleados por el diafragma, realizamos una gráfica de espacio en función del tiempo, que dando así:

X (cm) 0 15 30 45 60

T (s) 0 0.58 0.89 1.13 1.34

Grafica # 2.1

X (cm)

60,00

P2

45,00

30,00

15,00

0 t(s)

0.58 0.89 1 1,13 1,34 2

P1

Evaluación

1. Realice la gráfica de posición (X en fusión del tiempo) ¿qué tipo de grafica obtiene?

RTA: analizando la gráfica # 2.1 observamos que esta forma una semiparábola que pasa por el origen.

2. ¿Qué relación funcional existe entre el espacio recorrido y el tiempo?

RTA: la relación funcional que existe, es que a medida que transcurre el tiempo la partícula recorre una mayor distancia, ya que la velocidad aumenta en cada instante haciendo que la partícula se desplace más rápido y recorra una mayor distancia determinada en un mismo intervalo de tiempo.

3. Calcule la pendiente de la gráfica de posición contra tiempo en dos puntos cualquiera

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