Descripción: Informe de laboratorio equilibrio de cuerpos sólidos
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Modificación para perfil de Administrador de Empresas, tomado de Documento Original realizado por la U-T-E (Universidad Tecnológica Equinoccial) Ecuador.Descripción completa
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Descripción: Contabilidad de costos
Descripción: Cuestiones de Ventas y Producción
PUNTO DE EQUILIBRIO
Este documento es una pequeña investigación acerca del calculo del punto financiero, que variables dedemos tomar en cuenta y como interpretar los resultados.
OBJETIVOS: 1. Observar un sistema químico en equilibrio. 2. Estudiar el principio de Le Châtelier en un sistema en equilibrio que al desplazarse produce cambios visibles. 3. Aplicar los p…Descripción completa
FÍSICA I
Descripción: Chimeneas de equilibrio
Descripción: LABORATORIO FISICA 1
Descripción: Fsica
Punto de EquilibrioDescripción completa
QuimicaDescripción completa
Descripción: Informe de fisicoquimica, referido al equilibrio de las soluciones, “METODO COLORIMETRICO”
Descripción: Ejercicios sobre punto de equilibrio contabilidad
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EQUILIBR IO DE FUER ZAS 1.
OBJETIVO Comprobar la primera condición de equilibrio o equilibrio de traslación: Suma de las fuerzas que actúan sobre una partícula es igual a cero.
2.
FUNDAMENTO TEORICO Concepto de Fuerza Una definición de nuestra experiencia diaria es: Fuerza es la acción de empujar empujar o tirar de un objeto.
v
El peso de un cuerpo es la fuerza con que la Tierra atrae a dicho cuerpo. Cerca de la superficie de terrestre el peso se define por:
Peso = m g,
(1)
La unidad de Fuerza en el S.I. es el newton (1 N). En el sistema técnico: el kilogramo fuerza, denotado kgf, 1 kgf = 9,8 N.
F Figura 1 Aplicando una fuerza
Equilibrio de Fuerzas Ahora considere una situación en la cual varias fuerzas concurrentes actúan sobre un punto como las mostradas en la Figura 2. La fuerza neta de estas fuerzas es la fuerza resultante resultante. Si la fuerza neta es cero, la aceleración es cero y consecuentemente consecuentemente la velocidad del objeto permanece constante. ÉSTE ES UN ESTADO DE EQUI LI BRI O TRASLA TRASLA CIONAL .
La condición de equilibrio traslacional se puede expresar matemáticamente como:
R
n
Fi 0
(2)
i1
En componente c omponentess rectangulares: rectangulares: F1y =F1sen
F1
F2
F2y =F2 sen
Por medio de componentes:
F2x =F2 cos
F1x =F1 cos – F3
F3
(b)
(a)
Figura 2: Tres fuerzas en equilibrio
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n
Suma de componentes en la dirección X:
Fix 0
(4)
i1 n
Suma de componentes en la dirección Y:
Fiy 0
(5)
i1
Demostración experimental de la primera Ley de Newton En las mediciones, casi siempre encontraremos a primera vista que las ecuaciones (4) y (5) no se cumplen exactamente, esto se debe a la presencia de los errores experimentales. Para la demostración de las Ecuaciones 4 y 5 usaremos el siguiente criterio. Sea F j la j-ésima fuerza medida y F j la incertidumbre correspondiente. La suma S de las componentes x o y de las fuerzas y la suma S de sus incertidumbres son respectivamente: S = Fix = F1x + F2x + F3x + ..........................(suma algebraica de las componentes)
S = Fix = |F1x| + |F2x| + |F3x| + ……..(suma de los valores absolutos de las incertidumbres) (Análogamente para las componentes en el eje Y) Si S > S entonces asumiremos que se cumple la primera condición de equilibrio, en caso contrario las mediciones deben ser realizadas nuevamente.
5.1. Instalar el equipo como se muestra en la Figura 3.
F2 =m2g F1 = m1g F3 = m3g
Figura 3 5.2. Colocar masas en los vasos hasta conseguir el equilibrio según los ángulos de la Figura 3. 5.3. Tratar de compensar o eliminar los efectos de los rozamientos en las poleas del siguiente modo:
desplazar el punto de unión de los tres hilos (punto O) ligeramente hacia arriba o abajo, y a derecha o izquierda y observar que el sistema se mantiene aún en equilibrio. Esto se debe a que en el equilibrio también participan las fuerzas de fricción en los ejes de las poleas. Estas fuerzas actúan siempre en contra del movimiento. Para compensar estas fuerzas o eliminarlas, localice el punto central de los desplazamientos horizontal y vertical del punto O en los cuales persiste el equilibrio. 5.4. En la posición hallada en el ítem anterior determinar los ángulos y que forman los hilos con
respecto a la horizontal. 5.5. Realizar dos mediciones más variando en cada caso las fuerzas por medio de las masas en los
vasitos. Los datos obtenidos se anotan en la Tabla 1.
Tabla 1 : Datos Experimentales de fuerzas y ángulos N
m1 (kg)
m2 (kg) m3 (kg) F1 (N)
F2 (N) F3 (N)
°
°
1 2 3 Precisión de la balanza: m = ………………………………………….
6. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS (
)
6.1. Obtenga las componentes x de las fuerzas y luego calcule la suma de las fuerzas y sus errores.
Anote sus valores en las Tabla 2.
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Tabla 2: Componentes “x” de las fuerzas. N
F1x
(N)
F2x
(N)
F3x
Fi x (N) ¿< , > ó =?
(N)
Fx (N)
1 2 3 6.2. ¿En que casos se cumple la condición de equilibrio para las componentes x? …..………………….…………………………………………………………………………
6.3. Obtenga las componentes y de las fuerzas y luego calcule la suma de las fuerzas y sus
errores. Anote sus valores en las Tabla 3.
Tabla 3: Componentes “y” de las fuerzas. N
F1y (N)
F2y (N)
Fi y (N) ¿<, > ó =?
F3y (N)
Fy (N)
1 2 3
6.4
¿En que casos se cumple la condición de equilibrio para las componentes y? …..………………….…………………………………………………………………………
7. RESULTADOS ( N
Fx = F
Fy = F
)
F = Fx + Fy
iy
1 2 3
8. CONCLUSIONES (
)
8.1. ¿Cuáles son los factores que han causado mayor error en las mediciones realizadas?
De acuerdo a su respuesta anterior, ¿diga por qué son o no aceptables sus resultados? ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................
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8.3. Escriba tres ejemplos de equilibrio de traslación