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Páginas: 7 (1609 palabras) Publicado: 5 de mayo de 2012
INSTITUTO POLITECNICO NACIONALESCUELA SUPERIOR DE FISICA Y MATEMATICASDEPARTAMENTO DE FÍSICA ACADEMIA DE FÍSICA EXPERIMENTAL |
LABORATORIO DE FÍSICA IPRACTICA No. 8“Fuerzas Constantes determinación de s caso 1” |
ALUMNOS:Nicolás Hernández ClaudiaPalomino Valeriano Miguel Angel GRUPO Y SECCIÓN DE LABORATORIO:1FL1-APROFESORA:Dra. Elvia Díaz ValdésSEMESTRE:Enero-Junio 2012FECHA DE ENTREGA:1de mayo del 2012 |

Índice
Objetivo particular: 2
I. Fundamento teórico 3
Desarrollo experimental 6
Procedimiento experimental 6
Hipótesis 6
Observaciones 6
Conclusiones 6
Conclusiones generales 6
Bibliografía 6


Objetivo particular:
El objetivo principal de esta práctica es:
1. Calcular el coeficiente de fricción estática s entre dos superficies.
I.Fundamento teórico
La relación de la magnitud de la fuerza máxima de la fricción estática a la magnitud de la fuerza normal, se conoce como coeficiente de fricción estática de las superficies
ƒs ≤ µsN
Donde µs es el coeficiente de fricción estática N la magnitud de la fuerza normal. El signo aparece solo cuando ƒs posee su valor máximo.
Para obtener N (fuerza normal) se tiene el siguiente despeje:y = N - mg cos = ma = 0
N – mg cos = 0 N = mg cos
Pero en el caso estático tanto ax = 0 como ay = 0. Así aplicando la segunda ley de Newton se tiene:
ƒs - mg sen = 0 N – mg cos = 0
En el ángulo s donde comienza el deslizamiento ƒs posee su valor máximo de µsN y asi despejando a µs se tiene la siguiente expresión:
µs = ƒs / N
sustituyendo las ecuacionesanteriores se tiene:
µs = mg sen / mg cos = tan s
Por lo tanto la medición del ángulo de inclinación donde inicia el deslizamiento, ofrece un método experimental simple para calcular el coeficiente de fricción estática entre dos superficies observando que el peso no se toma en cuenta.
Pendiente de una recta
La pendiente de una recta en un sistema de representación rectangular (de unplano cartesiano ), suele ser representado por la letra , y es definido como el cambio o diferencia en el eje Y dividido por el respectivo cambio en el eje X, entre 2 puntos de la recta. En la siguiente ecuación se describe:

Dinamómetro
Se denomina dinamómetro a un instrumento utilizado para medir fuerzas o para pesar objetos. Una de ellas es la de pesar, es decir, para medir el peso de algo ypor equivalencia determinar su masa. Esto conlleva a la necesidad de calibrar el instrumento cada vez que se cambia de ubicación, especialmente en medidas de precisión, debido a la variación de la relación entre la masa y el peso, que es la aceleración de la gravedad y depende del emplazamiento.

Peso
El peso es la fuerza con la cual un cuerpo actúa sobre un punto de apoyo, originado por laaceleración de la gravedad, cuando esta actúa sobre la masa del cuerpo. Al ser una fuerza, el peso es en sí mismo una cantidad vectorial, de modo que está caracterizado por su magnitud y dirección, aplicado en el centro de gravedad del cuerpo y dirigido aproximadamente hacia el centro de la Tierra
Masa
La masa, en física, es la cantidad de materia de un cuerpo.[1] Es una propiedad intrínseca delos cuerpos que determina la medida de la masa inercial y de la masa gravitacional. La unidad utilizada para medir la masa en el Sistema Internacional de Unidades es el kilogramo (kg). Es una cantidad escalar y no debe confundirse con el peso, que es una cantidad vectorial que representa una fuerza.

Desarrollo experimental
Objeto | M (KG) | F1 (N) | F2 (N) | F3 (N) |
1 | 0.444 | 1.50 |1.60 | 1.55 |
2 | 0534 | 2.00 | 1.80 | 1.90 |
3 | 0.626 | 2.50 | 2.25 | 2.45 |
4 | 0.709 | 2.65 | 2.80 | 2.90 |
5 | 0.795 | 3.00 | 2.95 | 3.15 |
6 | 0.883 | 3.60 | 3.70 | 3.50 |

Cálculos
fnf=f´ | µ=fmg |
F1= ∑1.50+1.60+1.553=1.55 | µ=1.55 (0.444)(9.78)=0.357 |
F2=∑2.00+1.80+1.903=1.90 | µ=1.90(0.534)(9.78)=0.363 |
F3=∑2.50+2.25+2.453=2.40 | µ=2.40(0.626)(9.78)=0.392 |...
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