INFORME DE LAB FISICA MAQUINA DE ATWWOD FISICA

Páginas: 3 (634 palabras) Publicado: 6 de abril de 2015
Universidad nororiental Gran Mariscal de Ayacucho
Facultad de Ingeniería
Núcleo Cumaná
Lab: Física















Realizado por:
Emanuel Da Silva Havranek C.I 19.238.233
Gabriel Gastón Allen C.I20.574.810


Cumana ,19 de Noviembre del 2012
OBJETIVOS
GENERAL:
1.- Analizar el movimiento de la aceleración y la tensión en la maquina de Atwood.
ESPECIFICOS:
1.- Determinar el valor de laaceleración de gravedad aquí en Cumaná.
2.-Determinar el valor de la tensión en la cuerda para un juego de masas.
























BASES TEÓRICAS


La máquina de Atwood está formada por una polea,un cable que pasa por la polea y este ultimo esta unido por sus extremos a dos bloques, como se muestra en la figura.

La polea, que es un dispositivo que tiene como finalidad cambiar la direccióny/o sentido de una fuerza, es una rueda acanalada que puede girar alrededor de un eje fijo o chapa que pasa por un centro de la rueda. Por el canal corre una cuerda, cable o cadena que suponemosinextensible.

Estudio Dinámico

En el análisis dinámico de la máquina de Atwood, consideramos despreciable las masas de la polea y la cuerda, así como la fricción en la polea con el eje. Con estosantecedentes examinemos, este mecanismo, en el cual m2 es mayor a m1.
Ya que m2>m1 la dirección del movimiento para m2 es hacia abajo y de m1 hacia arriba, entonces se escoge estas direcciones como positivas.En el bloque m2 se puede observar las siguientes fuerzas: el peso m2g y la tensión T, esta ultima surge de la interacción con m1. Ya que la cuerda inextensible, la tensión T posee el mismo valor a lolargo de la cuerda que une a m2 y m1.

La aceleración de m1, denotado como a1, es igual al del objeto m2(a2), es decir, a1=a2, esto por cuanto están unidos por la misma cuerda, vale decir lasdistancias que recorrerá m1 y m2 serán siempre iguales, entonces solo denotaremos como “a” a las aceleraciones a1 y a2.

La aplicación de la segunda ley de Newton en m1 y m2 resulta:
Para m1:
Eje y :      ...
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