Vallejo Miguel Sandoval Fecha de realizacin de la prctica Carrera Escoja una carreraCurso Escoja un cursoGrupo Fecha de presentacin del informe Introduccin La energa se puede transformar de una clase a otra, pero no puede ser creada ni destruida. De manera que la energa total es constante a esto se lo denomina como principio de la conservacin de la energa.(mximo Alvarenga, 2002).La energa mecnica de un cuerpo no cambia cuando le aplicamos sobre este nicamente fuerzas conservativas. Cuando las fuerzas conservativas actan sobre un cuerpo en movimiento, la suma de la energa cintica del mismo ms su energa potencial, permanece constante en cualquier punto de la trayectoria, o sea, que la energa mecnica del cuerpo se conserva la suma de la energa cintica y laenerga potencial se le nombra como energa mecnica total. Energa Cintica. Supongamos que un bloque en movimiento est acercndose a un resorte, al chocarse por completo con el muelle, la velocidad del bloque ira disminuyendo hasta anularse, mientras el resorte se va comprimiendo, entonces el bloque en movimiento fue capaz de realizar trabajo de comprimir el resorte. En la energa cintica la masa delcuerpo tambin influyo. Cualquier cuerpo en movimiento tiene la capacidad de realizar trabajo, por lo tanto, un cuerpo mvil posee energa, y a este se le llama energa cintica. La presentamos con la siguiente formula Ec QUOTE Energa Potencial. Consideremos que un cuerpo situado a una altura h arriba del suelo, si este cuerpo se dejara caer sera capaz de realizar trabajo al llegar al suelo, podraaplastar un objeto, perforar el suelo o comprimir un resorte. As mismo, si un cuerpo est unido al extremo de un resorte (estirado o comprimido) al soltarlo ser empujado por el resorte, teniendo la capacidad de realizar trabajo. Entonces podemos deducir que un cuerpo situad a cierta altura o que estn unidos a un resorte, posee energa los cuerpos tienen energia en virtud de la posicin que los coloca, esaenergia se le denomina energia potencial y la representamos con la siguiente formula Objetivos El objetivo del presente trabajo es comprobar que la energa mecnica es constante en ausencias de la fuerza de friccin. Materiales y Mtodos Materiales Tablero de experimentacin como plano inclinado. 1 Esfera maciza. 1 Regla graduada enmilmetros 2 Hojas de papel carbn y 2 hojas de papel bond 1 Flexmetro 1 cinta adhesiva. Resultados y discusin Valores experimentales QUOTE QUOTE QUOTE QUOTE QUOTE QUOTE QUOTE QUOTE QUOTE QUOTE QUOTE QUOTE Valor terico QUOTE QUOTEQUOTE QUOTE QUOTE QUOTE QUOTE QUOTE QUOTE QUOTE QUOTE QUOTE Error porcentual A1 QUOTE QUOTE QUOTE A2 QUOTE QUOTE A3 QUOTE QUOTE A4 QUOTE QUOTE Tabla N1 Posicin X(m) Y(m) h(m)A1 0.55m 0.91m 0.15m 1.44 QUOTE 1.27 QUOTE 4.22 QUOTE 4.45 QUOTE A2 0.53m 0.91m 0.13m 1.34 QUOTE 1.22 QUOTE 4.22 QUOTE 4.42 QUOTE A3 0.36m 0.91m 0.08m 1.05 QUOTE 0.83 QUOTE 4.22 QUOTE 4.34 QUOTE A4 0.44m 0.91m 0.10m 1.18 QUOTE 1.02 QUOTE 4.22 QUOTE 4.38 QUOTE Tabla N2 Posicin QUOTE (J) QUOTE (J) A1 0.57J 0.55J A2 056J 0.54J A3 0.53J 0.51J A4 0.54J 0.52JConclusiones Cuestionario de Investigacin Escriba la definicin de sistema no aislado y sistema aislado ponga un ejemplo, adems escriba la ecuacin de conservacin de energa en cada caso Sistema no aislado cuando algn tipo de energa puede cruzar las fronteras del sistema hacia adentro o hacia afuera. Su ecuacin es la siguiente Donde QUOTE es la energa total del sistema, incluido todos los...
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