Laboratorio 4 reportemejorado al maximo xD

Páginas: 8 (1891 palabras) Publicado: 2 de noviembre de 2015
3701415-12382500UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
UNIDAD DE CIENCIAS BASICAS
FISICA I
CICLO II-2015
Tema: Fuerzas de Rozamiento
Instructor/a:
Ingra. Tania Patricia Campos España
Integrantes:
Apellidos Nombres Carnet Firma
Alvarenga Hernández Marvin Alexander AH13019 Campos Serrano Patricia Gabriela CS13003 Guevara Rodríguez Fátima Briseth GR14017López LópezJuan Carlos LL13024 Ramos RamosLeonel Enrique RR13020 G.L.: 25
Mesa: 9
F.- PROCEDIMIENTO
Parte I. Consideraciones Previas
Diagrama de cuerpo libre
36766513970N
Fr
1215390185420
15°
mg
Este es tanto para el borrador como el objeto metalicoTabla 3. Primer calculo de la fuerza de rozamiento
Naturaleza del Cuerpo Masa del cuerpo
(kg) Peso del cuerpo
(N) Fuerza Normal
(N) Fuerzade Rozamiento (N)
Borrador 0.034 0.33 0.32 0.083
Metal 0.1 0.98 0.95 0.246
Fy=0Fx=0 BorradorBorrador
N-mg.cosθ=0Fr-mg.sen θ=0N=mg.cosθFr=mg.sen θN=0.33 xcos15°Fr=0.33x sen 15°
N=0.32NFr=0.083N
MetalMetal
N-mg.cosθ=0Fr-mg.sen θ= 0N=mg.cosθFr=mg.sen θN=0.98 xcos15°Fr=0.98x sen 15°N=0.95NFr=0.246N
Parte II. Determinación del coeficiente estático
Tabla 4: ángulos de movimientoinminente
Cuerpo Θ1 Θ2 Θ3 Θ promedio µs
1 29º 27º 27º 27.67 0.52
2 31º 32º 28º 30.33º 0.58
Tabla5: Calculo de la fuerza de rozamiento para movimiento inminente
Peso del cuerpo (N) Fuerza normal (N) Fuerza de rozamiento (N)
Borrador 0.29 0.15
Metal 0.84 0.49
68199099695Peso=mg Peso2=0.0336kg (9.8 m/s2) Peso1=0.1kg(9.8m/s2) Peso2=0.33 NPeso1=0.98 N
Fuerza normal=n
n1-w1cos⁡(∅)=0 n2-w2cos∅=0n1=w1cos(∅) n2-w2cos∅=0n1=0.98cos⁡(30.33) n2=0.33cos⁡(27.67)n1=0.84 N n2=0.29 N
Determinando ∪sfs=w1sen(∅) fs=w2sen(∅)∪s=w1sen(∅)n1∪s=w2sen(∅)n2∪s=0.98sen(30.33)0.84 ∪s=(0.33)sen(27.67)0.29∪s=0.58 ∪s=0.52Fuerza de rozamiento
fs1=w1sen(∅) fs2=w2sen(∅)fs1=0.98sen(30.33) fs2=(0.33)sen(27.67)fs1=0.49N fs2=0.15N
Tabla 6: Porcentaje de error en el coeficiente de fricciónestático
cuerpo μs experimental μs de referencia % de error
1 0.52 0.65 21.66
2 0.58 0.60 3.33
%E=valor teorico-valor experimentalvalor teorico*100Para el borrador:
%E=0.65-0.520.65*100=0.130.60*100=0.2166*100%E=21.66Para el cuerpo metálico:
%E=0.60-0.580.60*100=0.020.60*100=-0.0333*100%E=3.33Parte III. Determinación del coeficiente de fricción estático
Colóquese la rampa con un ángulo de cincogrados mayor del movimiento inminente (Ɵpromedio de la parte II + 5°), traslade el ángulo a la tabla 8. Al deslizarse el cuerpo tome el tiempo que recorre la distancia. Repita dos veces más las lecturas del tiempo y trasládelo a la tabla 7.
Luego calcule el tiempo promedio y asumiendo que es un movimiento rectilíneo con aceleración constante, determine la aceleración del movimiento y anótelo enla misma tabla.
Tabla 7: Determinación de la aceleración promedio.
Cuerpo D(m) t1(s)t2(s)t3(s)tpromedio(s)apromedio(ms2)1 0.5 0.81 0.65 0.72 0.73 0.94
2 0.5 0.59 0.79 0.69 0.69 1.05
G.-ANÁLISIS DE RESULTADOS.
1.- Haga un diagrama de cuerpo libre de cada cuerpo, calcule la fuerza normal; aplicando la segunda ley de newton, determine la fuerza de fricción. Con estos datos calcule elcoeficiente de fricción cinético entre superficies, anótelo en la tabla ocho como μk experimental. Anexe los diagramas de cuerpo libre al informe.
Diagrama de cuerpo libre del borrador
300257156650
N
Fk
mgSenƟ 35°mgCosƟ
mg
Análisis para el borrador.
m=0.034kg; θ=35.3; ∆x=0.50m;t=0.73s; V0x=0
Fx=ma Fy=0Fuerza normal:...
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