P2_labCYD
Páginas: 7 (1639 palabras)
Publicado: 21 de octubre de 2015
FACULTAD DE INGENIERÍA
División de ciencias básicas
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS APLICADAS
Laboratorio de mecánica
Cinemática y dinámica (0066)
Práctica 2
Caída libre
Profesora: Ing. Cynthia Miranda Trejo
Integrantes:
Díaz Martínez Abel
Gutiérrez Sánchez Mariana
Hernández Hernández Geovani Misael [GPO 49]
Morales Séptimo Ángel Oswaldo.
Santiago AquinoCesar Alejandro
Vázquez Rosas Juan Pablo
Grupo 46 Brigada 1
Fecha de elaboración de la práctica: 4 de septiembre de 2015
Fecha de entrega de práctica: 18 de septiembre de 2015
Práctica No. 2 Caída libre
Objetivo
• Determinar la magnitud de la aceleración gravitatoria terrestre al nivel de Ciudad Universitaria.
Antecedentes
Es importante identificar y manipular de manera adecuada lasecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde a (aceleración) es una constante, y donde una de las más importantes aplicaciones que describe este movimiento es el de caída libre.
Ecuaciones que describen un MRUA
Aceleración
Velocidad
Posición
En donde son valores conocidos.
Caída Libre
En la descripción del movimiento de caída libre, un objeto se deja caer verticalmentedesde una cierta altura H , despreciando cualquier tipo de rozamiento con el aire o cualquier otro obstáculo, en donde la aceleración (constante) coincide con el valor de la aceleración gravitatoria.
Ecuaciones que describen el movimiento en caída libre
Aceleración
Velocidad
Altura
Como
Como
Y su representación grafica
(Wikillerato, 2003)
Altura inicial para medición física: 105.4Diámetro pelota: 99.8 (mm) - 9.98 (cm)
DISTANCIAS PELOTA (cm)
DISTANCIAS
PELOTA (m)
TIEMPO (S)
g práctica
%EE
%E
H máx. = 94.42
0.9442
T1= 0.4615
T2= 0.4667
T3= 0.4614
Tprom= 0.4632
8.8947
9.05%
90.94%
H max-10 cm=85.42
0.8542
T1= 0.4447
T2= 0.4395
T3= 0.4387
Tprom= 0.4408
8.7923
10.09%
89.90%
H max-20 cm=75.42
0.7542
T1= 0.41787
T2= 0.4114
T3= 0.4139
Tprom=0.44147
8.7709
10.31%
89.68%
H max-30 cm=65.42
0.6542
T1= 0.3868
T2= 0.3963
T3= 0.3584
Tprom= 0.3866
8.7542
10.48%
89.51%
H max-40 cm=55.42
0.5542
T1= 0.3575
T2= 0.3577
T3= 0.3584
Tprom= 0.3578
8.6579
11.4734%
88.526%
H max-50 cm=45.42
0.4542
T1= 0.3557
T2= 0.3254
T3= 0.3265
Tprom= 0.3259
8.5528
12.5480%
87.45%
H max-60 cm=35.42
0.3542
T1= 0.2891
T2= 0.2879
T3= 0.2887
Tprom= 0.28868.5052
13.034%
86.96%
H max-70 cm=25.42
0.2542
T1= 0.2450
T2= 0.2456
T3= 0.2460
Tprom= 0.2455
8.4490
13.6094%
86.39%
H max-80 cm=15.42
0.1542
T1= 0.1928
T2= 0.1929
T3= 0.1928
Tprom= 0.1928
8.2966
15.167%
84.432%
H max-90 cm=5.42
0.542
T1= 0.1193
T2= 0.1194
T3= 0.1184
Tprom= 0.1190
7.6548
21.73%
78.27%Pelota: 2
Altura inicial para medición física: 105.4 Diámetro pelota: 40.6 (mm) - 4.06 (cm)
DISTANCIAS PELOTA (cm)
DISTANCIAS PELOTA (m)
TIEMPO (S)
g práctica
%EE
%E
H máx. = 101.34
1.0134
T1= 0.5087
T2= 0.5030
T3= 0.5061
Tprom= 0.5059
7.9192
19.02%
80.97%
H max-10 cm=91.34
0.9134
T1= 0.4806
T2= 0.4758
T3= 0.4863
Tprom= 0.4809
7.8981
19.23%80.767%
H max-20 cm=81.34
0.8134
T1= 0.4579
T2= 0.4505
T3= 0.4506
Tprom= 0.4507
7.9275
18.94%
81.05%
H max-30 cm=71.34
0.7134
T1= 0.4052
T2= 0.3997
T3= 0.4052
Tprom= 0.4033
8.7727
10.30%
89.69%
H max-40 cm=61.31
0.6134
T1= 0.3774
T2= 0.3775
T3= 0.3775
Tprom= 0.3775
8.6087
11.9764%
88.0236%
H max-50 cm=51.34
0.5134
T1= 0.3458
T2= 0.3453
T3= 0.3468
Tprom= 0.3466
8.5472
12.6053%87.3947%
H max-60 cm=41.34
0.4134
T1= 0.3116
T2= 0.3095
T3= 0.3101
Tprom= 0.3105
8.5813
12.2566%
87.7434%
H max-70 cm=31.34
0.3134
T1= 0.2719
T2= 0.2716
T3= 0.2716
Tprom= 0.2717
8.4908
13.1820%
86.818%
H max-80 cm=21.34
0.2134
T1= 0.2256
T2= 0.2256
T3= 0.2256
Tprom= 0.2256
8.3858
14.2556%
85.744%
H max-90 cm=11.34
0.1134
T1= 0.1704
T2= 0.1691
T3= 0.1704
Tprom= 0.1699
7.8569
19.6636%...
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