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Páginas: 8 (1856 palabras)
Publicado: 30 de septiembre de 2012
FUNDAMENTOS DE MECÁNICA
Tema:
Segunda ley de newton
Presentado por:
Efrén Díaz Triana
Jhoner Lugo
Abraham Vuelvas
Grupo 7
Programa:
Ing. Civil
Profesor:
Niro D. Pérez Mendoza
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA
Montería-Córdoba
01/10/2012
INTRODUCCIÓN
En general las prácticas se desarrollan bajo la metodología de enseñanza problemática, que implicaplatearle a los estudiantes uno o más problemas para resolver en forma experimental en cada una de las sesiones de laboratorio.
En la medida de lo posible, una vez planteados los problemas y presentando el material correspondiente, se deja actuar a los estudiantes en sus respectivos grupos para que trabajen en la búsqueda de soluciones que van siendo reportadas al docente, quien a su vez, harálas sugerencias que considere necesarias.
MOVIMIENTO UNIFORMENTE ACELERADO
* PROBLEMA:
Para los movimientos presentados, encontrar experimentalmente, siguiendo los pasos del método grafico las relaciones y ecuaciones finales que ligan a las variables involucradas.
* OBJETIVOS:
* General:
* Estudiar la aceleración de un objeto que baja por un planoinclinado que depende del Angulo de inclinación de un plano.
* Específicos:
* Calcular la aceleración de la gravedad.
* PROCEDIMIENTO:
Se presentaran elementos o equipos que ejecuten estos dos tipos de movimiento: burbuja de aire en tubo de agua, estudiantes en movimiento, balín en plano inclinado, carros dinámicos, etc. Y se le solicitara a los estudiantes tomar los datosnecesarios para realizar graficas x-t, v-t, a-t y siguiendo los pasos del método grafico hallar las relaciones entre ellas.
* RESULTADOS:
* Tablas de datos:
* Tabla generales:
* Primera parte:
α=20° |
Distancia | → | Tiempo |
10 cm | → | 0.25 seg |
20 cm | → | 0.46 seg |
30 cm | → | 0.54 seg |
40 cm | → | 0.69 seg |
50 cm | → | 0.86 seg |
60 cm | → | 0.97 seg |70 cm | → | 1.17 seg |
* Segunda parte:
Altura | → | Distancia | → | Tiempo |
10 cm | → | 100 | → | 2.8 seg |
30 cm | → | 100 | → | 1.9 seg |
70 cm | → | 100 | → | 0.58 seg |
50 cm | → | 100 | → | 0.74 seg |
46 cm | → | 100 | → | 0.98 seg |
52 cm | → | 100 | → | 0.77 seg |
5 cm | → | 100 | → | 3.12 seg |
* CALCULOS:
* Primera parte:
Formulas:
d=12gsenθt2 a=g senθ
θ=20° |
Distancia | → | Tiempo |
10 cm | → | 0.25 seg |
20 cm | → | 0.46 seg |
30 cm | → | 0.54 seg |
40 cm | → | 0.69 seg |
50 cm | → | 0.86 seg |
60 cm | → | 0.97 seg |
70 cm | → | 1. 17 seg |
Aceleración:
a=2dt2
Gravedad:
a=g senθ → g=asenθ
g=asenθ → datoteorico→g= 9.81mseg2
por lo tanto el dato teorico dado es: g= 9.81mseg2
Error absoluto:
E.ads= VT-VE
Error relativo:
E.rela= E.adsVT*100%
Desarrollo
1.
d1=10 cm t1=0.25 seg θ=20°
a=? g=?
Aceleración:
a=2(10cm)(0.25seg)2 = 20cm0.0625 seg2=320 cmseg2 →3.2 mseg2
a=3.2 mseg2Gravedad:
g=3.2 mseg2sen20° =9.3561mseg2
g=9.3561mseg2
Error absoluto:
VT= 9.81mseg2 E.ads= VT-VE
VE= 9.3561mseg2 E.ads= 9.81mseg2 - 9.3561mseg2
E.ads= 0.4539 mseg2
Error Relativo:
E.rela= 0.4539 mseg2.9.81mseg2*100%= 1.56%
2.
d2=20 cm t2=0.46 seg θ=20°
a=? g=?
Aceleración:
a=2(20cm)(0.46seg)2 = 40cm0.2116 seg2=189 cmseg2 →1.89 mseg2
a=1.9 mseg2
Gravedad:
g=1.9 mseg2sen20° =5.52mseg2
g=5.52mseg2
Error absoluto:
VT= 9.81mseg2 E.ads= VT-VE...
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