Practica De Fisica 1
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Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
Física 2.
El péndulo simple
Rodríguez Jaramillo Stefany J.
Sánchez Flores Ismael.
18. marzo. 2015
Objetivo
• Establecer empíricamente la relación entre el periodo y la longitud del péndulo.
• Establecer la relación existente entre los diferentes factores que afectan el período de un péndulo simple.
• Comparar el resultado de modelar un sistema real como un péndulo simple y como un péndulo físico.
Introducción
Una esfera suspendida de un hilo de manera que pueda oscilar alrededor de su posición de equilibrio, constituye un péndulo simple. La longitud del péndulo se mide desde el punto de suspensión hasta el centro de la esfera. La amplitud se mide como el desplazamiento horizontal de la masa con relación al punto de equilibrio. Periodo (T) es el tiempo de oscilación El péndulo se empezó a utilizar como instrumento de medida del tiempo a partir de Galileo. Apareciendo por esa época las leyes que lo rigen y que es el motivo de esta práctica. Es de anotar que a partir de ellas se puede determinar el valor de la gravedad en un lugar de la tierra.
X = Amplitud
Sen = X / L
X = L Sen
Si quieres pon una foto de las qe sacaste en lugar de la imagen
Material y equipo
• Soporte universal
• Nuez con espiga
• Varilla corta de 15 – 20 cm
• Esfera metalica o de plastico
• Carrete de cordon
• Cronometro
• Flexometro
Diseño del experimento
1. Empezamos por armar nuestro equipo de trabajo con nuestro soporte, nuestra nuez de espiga, el cordón de 10 cm poniendo en su superficie la esfera metálica.
2. Posteriormente, tome como referencia 15°
3. Medir con ayuda del cronometro, hacerlo 10 veces con diferentes medidas del cordon.
4. obteniendo las cantidades de cada una de las medidas.
5. (me ayudas a poner el final xfa )
Procedimiento
Análisis
Longitud(cm) Oscilaciones(#) Duración(s) T(s) T²(S²)
10 5 3.08
3.10
3.15
3.05
3.16 3.108 9.65
20 5 4.12
4.16
4.22
4.26
4.13 4.178 17.45
30 5 5.34
5.03
5.10
5.22
5.18 5.174 26.77
40 5 5.99
6.01
6.06
6.09
6.04
5.99 6.038 36.45
50 5 6.83
6.60
6.69
6.71
6.76 6.71 45.02
60 5 7.04
7.11
7.14
7.18
7.09 7.112 50.58
70 5 7.82
7.90
7.85
7.76
7.71 7.808 60.96
80 5 8.15
8.17
8.12
8.22
8.29 8.19 67.07
90 5 8.90
8.75
8.82
8.93
8.69 8.818 77.75
10 5 9.22
9.16
9.31
9.12
9.03 9.168 84.05
Longitud(cm) (X) T²(S²) (Y) I(incertidumbre)
10 9.65 0.052 0.05
20 17.45 0.082 0.08
30 26.77 0.16 0.1
40 36.45 0.052 0.05
50 45.02 0.12 0.1
60 50.58 0.072 0.07
70 60.96 0.098 0.09
80 67.07 0.1 0.1
90 77.75 0.128 0.1
100 84.05
0.142 0.1
y= 0.8317 + 1.832
m=0.8317
Por lo tanto el valor de la aceleración de la gravedad:
g= 4(3.1416)²/m
g=47.46
ERP= (47.46-9.81/47.46)*100
=79.32
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