Lavoratrio De Cinematica

Páginas: 7 (1727 palabras) Publicado: 23 de agosto de 2011
PRÁCTICA No.___2___ FECHA____ 2011 AULA_______

ASIGNATURA________FISICA 1 __ CÓDIGO_________

PROFESOR___ JHON ZAPATA_______

TURNO DE LABORATORIO_________________________________

NOMBRE DEL ESTUDIANTE | CÓDIGO |
1. John Fredy Palacio Botero | 200920007010 |
2. Juan Felipe Zuleta | 201010004011 |
3.Andres Londoño | 71295767 |
4.Juan Esteban Gonzalez Correa |201020004017 |

NOMBRE DE LA PRÁCTICA |
CINEMATICA 1 |
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ASUNTO: DIFERENCIAR LOS MOVIMIENTO UNIFORME Y ACELERADO |
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OBJETIVOS |
1. Aplicar a la vida real las ecuaciones de la cinemática, aplicando la práctica y utilidad en estas. |
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2. Tener claros los conceptos y prácticas desarrolladas en laboratorios anteriores para desarrollar de forma correcta y claralos laboratorios siguientes. |
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3. Tener claro el concepto de cinemática. |
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4. A partir del movimiento, sacar sus respectivas ecuaciones de la cinemática obteniendo información de estas. |
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MARCO TEÓRICOMovimiento Uniformemente Rectilíneo. (MUR) Movimiento Uniformemente Acelerado. (MUA)γ=ax+b Ecuación de la rectaa=-- Ecuación de lapendiente(mínimos cuadrados) b=- ecuación del intercepto =1ni=0nxi promedio de la variable x =1ni=0nyi promedio de la variable y=1ni=0nxiyi=1ni=0nx2im=∆x∆t=x2-x1t2-t1 pendiente de la recta |
PREINFORME |
PROCEDIMIENTOInicialmente le medimos la masa a los siguientes cuerpos:Esfera: 16 gramosCilindro:23.3gramosLuego procedimos a dejar caer 12 veces los dos objetos desde diferentes alturas, las cuales medimos utilizando instrumentos de medida no muy exactos como una regla y un metro, y tomamos sus respectivos tiempos de caída con el cronómetro de un celular (instrumento no muy exacto).La altura máxima para la cual desarrollamos el laboratorio fue de 3.30 metros. Para alcanzar dichaaltura tuvimos que utilizar un método experimental el cual consistió en unir las siguientes medidas: la de un muro, una regla y por último un metro.Cada medida con respecto a la otra tiene una diferencia de 20cm, distribuidos de la siguiente manera:Tabla 1Después tomamos el cilindro, lo dejamos caer desde una altura desconocida y tomamos su tiempo de medida. A continuación procedimos a medir laaltura desconocida.Después de tener los datos tabulados y graficados, procedimos a hallar la ecuación empírica.Análisis de resultadosEsferaEstos fueron los datos obtenidos experimentalmente. Los cuales graficamos a partir de la siguiente tabla que contiene la altura y el tiempo de caída de la esfera.Tabla 2Grafica 1Los datos presentaron dispersión por lo que se decidió acomodarlos a unaecuación empírica que nos ayudara a tener mejor utilidad y exactitud de los datos. Para ello utilizamos el método estadístico de los mínimos cuadrados.este proceso:b = 0.054Obteniendo la siguiente ecuación que por el método de mínimos cuadrado nos ayuda a acomodar nuestros datos en una recta para poder interpretarlos mejor.Y = ax + b Y = 0.2x +0.054Ecuación de la cual sedieron los siguientes resultados ya que inicialmente tomamos que el tiempo de caída dependía de la altura por lo cual la altura era nuestra variable independiente y el tiempo nuestra variable dependiente. Con Y=0.2x×0.054 que es la ecuación obtenida del método de mínimos cuadrados hallamos una recta en al cual se acomodaran nuestros datos a una recta como se menciono anteriormenteobteniendo la siguiente tabla de datos con su respectiva grafica.Tabla 3Grafica 2CilindroAl igual que en los datos de la esfera los del cilindro también se encuentran dispersos, es decir no hay ecuación matemática que de grafica para este resultado por ello nos apoyamos en el método de los mínimos cuadrados. Con el siguiente proceso:=(3.30+3.10+.290+2.70+2.50+.230+2.10+1.90+1.70+1.50+1.30+1.10)=...
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