UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA FÍSICA GENERAL CÓDIGO. 100413
LABORATORIO FÍSICA GENERAL CÓDIGO: 100413
PREINFORME PRÁCTICAS 3 Y 4
UNIDAD No 2 DINAMICA Y ENERGÍA
Pree!"#$o #: M#!%e& E!r'(%e )#*!er Me!$' T%"or
E!"re*#$o +or:
UNI,ERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD ESCUELA DE CIENCIAS BÁSICAS TECNOLOGÍA E INGENIERÍA SEPTIEMBRE DE 201. /IPAUIRA
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA FÍSICA GENERAL CÓDIGO. 100413
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X0=0
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vx0
X1=0,10
X2=0,20
X3=0,30
X4=0,40
X5=0,50
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v1
v2
v3
v4
v5
0;
046
051
054
055
K0
K1
K2
K3
K4
K5
0016
0056
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00;4
00;;
0
V =
Basados en la expresión de velocidad: 1
m/s. con la expresión de energía K = 2 m v
X t hallamos los valores para velocidad en
2
hallamos la Energía cinética en J.
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA FÍSICA GENERAL CÓDIGO. 100413 f −¿ X i X ¿ Para hallar el trabajo en la siguiente tabla se despejo de la expresión θ¿ W = mg sin ¿
onde el !ngulo se halló mediante la expresión
"
senθ =
CatetoOpuesto Hipotenusa
f −¿ X i X ¿ es la di#erencia de distancias dada en cada casilla de la tabla ¿
1
2
2
Para hallar el cambio de energía cinética se usó la expresión K = 2 m ( V final −V inicial )
P%!"o '!''#& +%!"o '!#&
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C#'o $e e!er*# '!?"'# 57
x o, x 3
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x 4, x 5
010
004
0003
x 2, x 3
010
004
000>
x 1, x 5
040
01.
00;<
x 2, x 5
030
012
001<
x 3, x 5
020
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0011
x 3, x 4
010
004
000>
x 2, x 4
020
00>
001.
x 1, x 4
030
012
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x o, x 1
010
004
000>
x 1, x 3
020
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004>
x o, x 2
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x o, x 4
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x o, x 5
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020
00==
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Distancia Vs Tiempo Promedio 0.6 0.5
f(x) = 0.29x^2 + 0.31x - 0
0.4 Distancia (m)
0.3 0.2 0.1 0 0
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 Tiempo (s)
La e/*a/"( de la &,=+"/a >*e a,,?a el @,&,a#a de E:/el es 2
y =0.2915 X +0,3089 X −0,0042
C#@a,ada /( la e:@,es"( 1
2
x = x 0+ v x 0 t + a x t 2
S"#@l"+"/a(d ,de(a(d la e/*a/"( se 2)"e(e 2
x =
a t 2
+ v 0 t + x 0
Y /#@a,a(d a#2as e/*a/"(es )e(e#s >*e La a/ele,a/"( es "&*al 01456 La !el/"dad es "&*al a 0306 Y la @s"/"( "("/"al es "&*al a 0004
1
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Trabajo Vs Energía 0.25 0.2 f(x) = 20.7x^2 + 0.23x + 0.05
0.15 Trabajo (j)
0.1 0.05 0 0
0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 Cambio de energía cinética (J)
Y la e/*a/"( a,,?ada e( la ?a de /=l/*l es 2
Y =20,705 x + 0,2275 x + 0,0472
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Y = 41,41 x + 0,2275
E( *( @*() /(/"d @, e?e#@l $0.0030.04'
= 41,41 ( 0,04 ) + 0,2275
m t
mt =1,88
8, l )a() la @e(d"e()e de la )a(&e()e e( ese @*() es 166. El !al, de la @e(d"e()e 2)e("d Es as/e(de()e @s")"!a l >*e (s >*"e,e de/", >*e es e(e,&a /"()"/a.
1. * )"@ de /*,!a #*es),a la &,=+"/a de /a#2" de e(e,&a /"()"/a /(),a ),a2a? $H% Vs 'J C*=l es el !al, de la @e(d"e()e de la ,e/)a >*e se a?*s)a a la &,=+"/a de /a#2" de e(e,&a /"()"/a /(),a ),a2a?J $N*#e,al 13'
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Trabajo Vs Energía 0.25 0.2 0.15 Trabajo (j)
f(x) = 1.78x + 0.03
0.1 0.05 0 0
0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 Cambio de energía cinética (J)
S" la /*,!a se )#a la @/"( L"(eal ( 8l"(#"/a /# l "(d"/a el (*#e,al 13 la e/*a/"( de la ,e/)a es la s"&*"e()e.
=1,7843 x + 0,0331
Y
C#@a,ada /( la e/*a/"( de *(a @e(d"e()e de la +,#a Y =mx + b
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=1,7843 ( 0)+ 0,0331
Y
Y =0,0331
Es) >*"e,e de/", >*e el #!"l )da!a es)= e( ,e@s. 3. 8asa la ,e/)a @, el ,"&e(J Y * s"&("+"/ad )"e(e >*e @ase @, el ,"&e(J 8asa #* /e,/a del ,"&e( de2e,a @asa, @, l @e, de2"d a ,ed(des e( ls /=l/*ls la ,e/)a @asa,a /e,/a al ,"&e(. 4. A @a,)", de la &,=+"/a de /a#2" de e(e,&a /"()"/a /(),a ),a2a? >* ,ela/"( e:"s)e e(),e a#2as !a,"a2lesJ
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Se&K( el &,=+"/ @de#s e!"de(/"a, >*e el ),a2a? /,e/e a #ed"da >*e la e(e,&a /"()"/a /,e/e l >*e >*"e,e de/", >*e s( d",e/)a#e()e @,@,/"(ales. 5. T#a(d e( /*e()a ls ,es*l)ads 2)e("ds e( es)e e:@e,"#e() es de/", a @a,)", de la &,=+"/a de /a#2" de e(e,&a /"()"/a /(),a ),a2a? /(s"de,a *s)ed >*e el )e,e#a de la !a,"a/"( de la e(e,&a se /*#@leJ *s)"+">*e s* ,es@*es)a. S" se /*#@le a >*e el )e,e#a de ),a2a? la e(e,&a (s d"/e >*e /*a(d *( ),a2a? es ,eal"-ad a *( /a#2" *(a ),a(s+e,e(/"a de e(e,&a. 8, e?e#@l *(a +*e,-a >*e ,eal"-a *( ),a2a? s2,e *( 2?e) >*e /a*sa >*e s)e sea #=s ,=@"d ,"&"(a *( "(/,e#e() e( la +,"//"( del 2?e) /( la @la)a+,#a. E( 2ase a es)e /(/e@) e( la e:@e,"e(/"a del 2?e) >*e se desl"-a s2,e *( @la( "(/l"(ad @d,e#s /al/*la, a @a,)", del ),a2a? ,eal"-ad la e(e,&a /"()"/a >*e se l"2e,a
8,a/)"/a 3. SISTEMA CARROMASA COLGANTE
""+:66*oo*&eoo6e#rH (8#rro##o&*#!"eJo%re8&!J"8'J#89JKe$80#U@E>$)+.PA)B+4@33BAUICC*BJ'81;1=J'8=0>J$+r80<'*r8Ae)Le(",U&MM3A
DATOS DEL TIEMPO PARA . DISTANCIAS DIFERENTES DATOS DEL SISTEMA No1 istancia
N de La(-a#"e() 1 3 4 5
M## $e& #rro 1 8 @*
M## $e& o&*#!"e M2 8 @*
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DCL +#r# 2: F%er# (%e #"#! ore 2
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Bibliografía
Andalucía, C. c. (2012). Leyes de Newton. O!"n#d$ d" %"cu&'$' !!*'!al"'.c#ca."'&d%"cu&'$'&d98#'#ca02l""'.!l/l"1 '!&ada, . . ('.f.). Academia . O!"n#d$ d" "$&"a d"l !&aa$ la "n"&ía !!*'.acad"#a."du9457204O%A%AAO:;%<A; <%A;>;<%A;> &""dan, >. ?. (2015). Teorema del Trabajo Y la Energía . O!"n#d$ d" Aula ac#l !!*.aulafac#l.c$cu&'$'l10348c#"nc#a@'#ca@'#ca-"n"&al##!"$&"a-d"l-!&aa$--"n"&#a