Coeficiente de rozamiento

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COEFICIENTE DE ROZAMIENTO Y PRIMERA LEY DE NEWTON
COEFFICIENT OF FRICTION AND NEWTON'S FIRST LAW

Cesar Alberto Morales, Cristian Camilo Díaz, David Leonardo Ramírez,
Jonathan Alejandro Sánchez

RESUMEN

En esta práctica se comprueban distintas relaciones de carácter vectorial
(Suma y descomposición) para las fuerzas que actúan sobre un cuerpo que se encuentra en un plano inclinado.Primero se coloca un cuerpo de masa m sobre un plano horizontal sujeto a una cuerda unida a una polea que a su vez esta sujeta a otra masa M2 para determinar el coeficiente de rozamiento estático entre el plano y la superficie del bloque. Posteriormente se coloca el mismo bloque sobre un plano inclinado de ángulo Θ
y se escoge un sistema de ejes cartesianos de tal forma que uno de los ejesqueda paralelo al plano inclinado y el otro queda perpendicular al mismo, de esta manera se puede descomponer su peso w en dos componentes:

Wx a lo largo del plano inclinado
Wy en la dirección del eje perpendicular (normal) al plano inclinado

Por tanto se puede escribir los módulos del componente w de manera que:
Wx= mg* sen Θ
Wy= mg* cos Θ
Una vez hecho este análisis, variamos la masadel cuerpo, colocando pequeñas pesas encima de él, y cambiamos el ángulo dependiendo del peso ejercido, de manera que hayamos un mínimo de rozamiento cinético y por ultimo se mira si el coeficiente de rozamiento depende del peso o del área de contacto.

Palabras clave
Coeficiente de rozamiento, rozamiento estático, rozamiento cinético, equilibrio

ABSTRACT

In this practice we see differentrelationships of the vector character (addition and decomposition) for the forces acting on a body is on an incline. First we place a mass m on a horizontal plane to a rope attached to a pulley which in turn is subject to another mass to determine the coefficient of static friction between the plane and the surface of the block. Later we put the same block on an inclined plane
a angle we choosea Cartesian axis system so that one of the axis is parallel to the incline and the other is perpendicular to it, so its weight can be decomposed into w
two components:
• Wx along the inclined plane
• Wy axis in the direction perpendicular (normal) to the plane Inclined
Thus we can write w component modules such that:
Wx = mg * sin Θ
Wy= mg * cos Θ
Once we finalized this analysis, wevaried the mass of the body, we placing differents
small weights on top of block, and change the angle depending on weight
exercised, so we have a minimum of kinetic friction. Finally we look if the coefficient of friction depends on the weight or contact area.

Key words
Coefficient of friction, static friction, kinetic friction, balance.

INTRODUCCION
La fuerza de fricción definida como lafuerza entre dos áreas de contacto, está presente en todo contexto de la vida cotidiana, si no existiera esta fuerza un cuerpo impulsado sobre una superficie no se detendría tan fácilmente. Un buen ejemplo de la ausencia de esta fuerza puede estar evidenciado en la atracción mecánica de hockey de mesa, el cual se desprecia esta fuerza debido a un generador de aire que produce una película de aireentre las superficies del disco y la mesa de hockey, también podríamos hablar de la eficiencia de una rueda para desplazarse sobre una superficie ya que las ruedas al poseer una estructura circular tienen un área de contacto muy pequeña con la superficie de desplazamiento y así la fuerza de rozamiento o fricción es muy pequeña.
MARCO TEORICO
La aceleración producida por una o varias fuerzas queobren sobre un cuerpo, es de magnitud proporcional a la resultante de las fuerzas que actúan sobre él, y de igual dirección y sentido que dicha resultante, y es inversamente proporcional a la masa del cuerpo.

Matemáticamente queda expresada como:

F= m a

Coeficiente y fuerza de rozamiento: cuando un cuerpo se somete a una fuerza su desplazamiento produce una fuerza contraria conocida...
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