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Descripción: Laboratorio (informe) en proceso.
Este es un Laboratorio encargado por el profesor Sáenz Guarníz Segundo, para el curso de Física I en el tema de Método de los Mínimos CuadradosDescripción completa
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Laboratorio de Física II Práctica de Laboratorio N°2 Estática. Segunda condición de equilibrio
INFORME Integrantes del grupo: Grupo: C12-2-B Profesor: SEMANA 2
2013-1
1. INTRODUCCION
En este laboratorio se sigue estudiando la estática, la cual, en este caso estudia los cuerpos en equilibrio sometidos a acciones acciones de fuerzas. Trabajamos Trabajamos con la la segunda condición de equilibrio, la cual se refiere al equilibrio de rotación. Esto
es posible cuando el momento resultante de rotación de todas aquellas fuerzas que se estén aplicando al objeto respecto a cualquier punto sea nula. Por lo tanto se verificará si esta condición de equilibrio de cumple de forma experimental, haciendo uso de un montaje.
2. OBJETIVOS
Comprobar experimentalmente la primera condiciones de equilibrio, para fuerzas coplanares y no concurrentes. Verificar los resultados obtenidos experimentalmente y contrastarlos con los procedimientos teóricos dados en clases y establecer las diferencias.
3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS Segunda condición de equilibrio Torque o momento de una fuerza Siempre que abres una puerta o una válvula, o que ajustes una tuerca con una llave, se producirá un giro. El torque de la fuerza produce un giro. El torque no el lo mismo que la fuerza. Si quieres que un objeto se desplace le aplicas una fuerza, la fuerza
ti end e a acel era r a los obj eto s. Si qui eres que un cuerpo rígido rote le aplicas un torque. Los torques producen rotación. Se define torque de una fuerza F respecto de un punto o como el producto vectorial: 0 =rxF
τ
r : Vector posición F : Fuerza aplicada
|τ| =d.F θ
es el Angulo dentro r y F siendo:
d = r.sen(θ) Por ejemplo consideremos el caso de que una persona intenta aflojar una tuerca de una ll anta de un camión. Equilibrio de un cuerpo rígido o extendido
Al observar detenidamente en una escalera que descansa apoyada sobre dos superficies (cuerpo en reposo) y a un bloque que desciende por un plano inclinado de manera uniforme (cuerpo con M.R.U) notaremos a primera vista que se trata de cuerpos en diferentes situaciones pero en algo en común, esto es que ambos mantienen constante su velocidad con el transcurrir del tiempo. Se dice pues entonces que estos cuerpos están en un estado de equilibrio de traslación y rotación. Un cuerpo rígido o extendido está en equilibrio de traslación y rotación si se cumple simultáneamente
4. MATERIALES
Computadora personal con programa Data Studio
Sensor de fuerza
Interface Power Link
Pesa de 0.5N
Varillas
Bases Soporte
Nuez doble
Regla
Transportador
Calculadora
5. PROCESIMIENTO
En primer lugar se debe hacer el montaje de una manera sólida y estable, usando componentes establecidos, con criterio propio para su estabilidad.
Se conecta el sensor de fuerza en el interfaz y se configura el programa a utilizar (Data estudio).
Posteriormente, se hiso click en el icono configuración y se seleccionó tiro positivo a una frecuencia de 50hz. Luego se presionó el icono del SENSOR DE FUERZA luego se seleccionó numérico y se cambió a 2 cifras de la coma decimal.
6.
Resultados Obtenidos
Las mediciones se domaron alternando el peso de las pesas y variando constantemente la distancia de la misma.
Los resultados obtenidos, dado el porcentaje de error, son aceptables.
Se coloca la curva por la cual se representa.
¿Ques es momento de una fuerza o torque? Los torque es una fuerza que nos permite rotación.
¿Qué es el brazo de una palanca?
Nos permite disminuir la fuerza aplicada en la medida que se aumenta la distancia entre las fuerzas aplicadas y el punto de apoyo.
El brazo de palanca L1¿Esta relación inversamente proporcional con la fuerza F1?explique. Si, ya que al aumentar la distancia de la palanca necesitaremos menos fuerza para levantar cualquier objeto.
¿A mayor carga F1 entonces mayor fuerza f2?Explique Verdadero, ya que a toda fuerza aplicada a un cuerpo se le opone una reacción del mismo modulo, pero en sentido contrario. Lo cual, cumple con la primera condición de equilibrio.
¿Un cuerpo que no gira está en equilibrio? Claro, si se le considera como partícula solo debe cumplir la primera condición de equilibrio pero si se le considera como cuerpo rígido se debe de cumplir la primera y la segunda condición de equilibrio.
¿Se puede hablar de equilibrio sin antes haber elegido un sistema de referencia? Justifique su respuesta No, ya que es necesario tener un nivel de referencia para así llevara cabo nuestro sistema. Si es partícula no es necesario pero si es cuerpo rígido se debe de tener en cuenta su punto de apoyo-
7. Observaciones
La regla de 36 cm estaba dividida en 24 partes iguales,1 espacio = 1.5 cm. Trabajamos con pesas de 0.5 N c/u.
8. Conclusiones
Se comprobó experimentalmente que la segunda ley de equilibrio se cumple con un porcentaje de error.