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Asignatura Física, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Católica de Manizales


Enviado por   •  21 de Febrero de 2016  •  Tarea  •  2.457 Palabras (10 Páginas)  •  287 Visitas

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Asignatura Física, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Católica de Manizales  

Stefania Morales  0S120152025                                                                                         Yirath  Alvarado 0S120152015

Karol Coral Solarte  0S120152005    

Marlin  Landazury 0S120152013

ANALISIS GRAFICO

OBJETIVOS:

  • Las gráficas se utilizan para estudiar y comprender el mecanismo, a la vez por medio del análisis de ellas se puede   obtener información sobre observaciones experimentales.
  • La finalidad de esta práctica es estudiar el empleo de las gráficas para la obtención de las relaciones funcionales entre dos magnitudes físicas.

INTRODUCCION

Una forma básica de establecer relaciones entre dos cantidades medidas es representarlas mediante una gráfica en el plano cartesiano.

MARCO TEÓRICO:

Las gráficas más comunes son las que se obtienen usando un sistema de ejes cartesianos. Es costumbre que el eje de las abscisas (eje X) represente a la variable independiente o la variable controlada y en el eje de las coordenadas (eje Y) la variable dependiente, aunque en algunos casos podría convenir lo contrario.se hace referencia a la gráfica como Y en función de X, Y contra X. las cantidades que representa los ejes se escriben, preferentemente, con símbolos seguidos de las unidades entre paréntesis o después de una diagonal. Las escalas se deben escoger de modo que se utilice eficientemente el espacio destinado a la gráfica, y que permitan una lectura fácil de los puntos experimentales; la mínima división de la escala debe ser en números sencillos (múltiplos de 2, 5, o 10).

DESCRIPCION DE LOS INSTRUMENTOS

PAPEL MILIMETRADO: es papel impreso con finas líneas entrecruzadas, separadas según una distancia determinada (normalmente 1 mm en la

Escala regular). El papel milimetrado se usa para graficar las variables X; Y, cuando estas cumplen con la ecuación de una recta:

[pic 1]

M es la pendiente de la recta; y B es el valor del término dependiente, correspondiente al punto de corte con el eje Y de la extrapolación de la recta óptica.

Los datos que siguen una variación similar a una función potencial, o aquella serie de datos cuyo rango abarca varios órdenes de magnitud son apropiados para una representación logarítmica. Por ello, este tipo de representación es muy usada en ciencias e ingenerias.[pic 2]

[pic 3]

 Cualquier conjunto de datos que pueda ajustarse a la expresión

[pic 4]

Podrá representarse en forma de línea recta, si usamos representación logarítmica ya que ambas expresiones son equivalentes.

[pic 5]

MATERILES:

  • Resorte
  • Soporte universal
  • Regla
  • Juego de pesas

PROCEDIMIENTO:

  1. Arme el sistema, para suspender el resorte.
  2. En posición vertical mida la longitud inicial del resorte.
  3. A continuación agregue al resorte una masa de valor conocido y encuentre la elongación neta producida por la masa. Consigne el dato en la tabla.
  4. Repita el procedimiento adicionado otra masa y vuelva a determinar la elongación neta.
  5. Representar las graficas
  6. Obtener la formula
  7. Mínimos cuadrados

                                                                                                                                          [pic 6]

                       

Xi (tiempo en s)

10

20

30

40

50

60

70

280

Yi (No. De pulsos)

13

25

39

53

64

79

91

364

[pic 7]

100

400

900

1600

2500

3600

4900

14000

            Xi*Yi

130

500

1170

2120

3200

4740

6370

18230

M= 7. (18230)-(280) (364)        =  25690        = 1,3 pulsos/ seg[pic 8][pic 9]

         7. (14000)-                  19600[pic 10]

B = (14000) (364)-(18230) (280)        =    8400    =  -0,4[pic 11]

         7. (1400)-                            18600[pic 13][pic 12]

Resorte ·1: 2,5 cm                                                                                                                  ∑

Mi (masa en gr)

[pic 14]

[pic 15]

[pic 16]

[pic 17]

[pic 18]

[pic 19]

[pic 20]

Xi (distancia en cm)

0,2

0,7

1,1

1,5

2

2,4

3,2

11,1

F(fuerza)

0,294

0,392

0,49

0,588

0,686

0,789

0,98

4,219

K (constante)

-147

-56

-44,5

-39,2

-34,3

-32,6

-30,62

-384,22

Gr-kg

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,1

0,43

cm-m

0,002

0,007

0,011

0,015

0,02

0,024

0,032

0,111

[pic 21]

0,04

0,49

1,21

2,25

4

5,76

10,24

23,99

Xi * Yi

0,04

0,21

0,44

0,75

1,2

1,68

2,88

7,2

...

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