Informe de práctica de laboratorio (MRU-MRUV)Descripción completa
Trabajo referido al informe de laboratorío de MRU y MRUV
Descripción: Trabajo referido al informe de laboratorío de MRU y MRUV
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Descripción: movimiento rectilineo uniforme
desarrollo teorico extraido en su totalidad del libro Física 4- Auta Taller de José Maria Mautino
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Modulo del Laboratorio de Fisica , pasos a seguir en el experimento de movimiento con aceleracion nula ... o movimiento rectilineo uniforme
ejercicios propuestos sobre moviemiento rectilineo uniforme
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mru
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS FACULTAD DE CIENCIA Y EDUCACION PROYECTO CURRICULAR: LIC. EN QUIMICA
FISICA I LABORATORIO 2: MOVIMIENTO RECTILINEO UNIFORME
SERGIO ALEJANDRO AYA CASTRO - 20102150005 EDMER JAVIER BELTRAN LANCE - 20102150009 KELLY JALEXY DIAZ OLAYA - 20102150020 ANGIE CAROLINA GARZON QUIÑONES – 20102150021
2010
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Objetivo General:
Contribuir a la compresión de el concepto de movimiento rectilineo uniforme Objetivo especifico
Analizar los fenómenos de movimiento uniforme en diferentes inclinaciones utilizadas en un tubo de burbujas Çrealizar una acercamiento a el reconocimiento de las unidades derivadas mediante la pendiente de graficas
Marco teórico Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado
Se ha denominado movimiento rectilíneo uniformemente acelerado a aquel movimiento que describe una partícula de modo que son constantes las variaciones del vector velocidad en la unidad de tiempo, es decir aquel cuya aceleración permanece constante. Dado que la velocidad no permanece constante pero sí sus variaciones podremos escribir:
Si consideramos que en un instante cualquiera el móvil lleva una velocidad , y fue la velocidad con la que inició el movimiento, es decir la que tuvo en en el instante , tendremos:
o lo que es igual
obteniendo para la velocidad velocidad una función lineal de en la cual es la aceleración el coeficiente de la variable. Al representar la recta obtenida tendremos en cuenta que su pendiente igual a
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y por lo tanto
Por otra parte, dado que las variaciones de la velocidad son directamente proporcionales al tiempo, podremos escribir para la velocidad media:
y sustituyendo en la ecuación precedente:
Sustituyendo por su valor valor en función de la aceleración y del tiempo: tiempo:
con lo cual
Como vemos, la ecuación obtenida para el espacio recorrido en un instante es una función del cuadrado del tiempo, y su representación gráfica en función del tiempo será una parábola, cuya tangente en cada punto tendrá por pendiente el valor de la velocidad. Si eliminamos el tiempo entre las ecuaciones de la velocidad y del espacio:
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sustituyendo por el valor obtenido obtenido en la ecuación de la velocidad
Representaciones gráficas Podremos
estudiar
algunos
ejemplos
frecuentes
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[editar] Determinación gráfica del espacio El espacio recorrido puede determinarse gráficamente en la representación gráfica , con en y en .
Veamos como el área comprendida por la gráfica y el eje de tiempos nos suministra el valor del espacio recorrido por el móvil. Lo primero que habrá que hacerse es encontrar el tipo de movimiento que se produce en cada intervalo de tiempo en el que se mantiene constante el tipo de movimiento. En este caso, podremos parcelar el estudio del movimiento en tres intervalos distintos: Intervalos Tipo de Variación de movimiento velocidad tiempo Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado Movimiento
de Área comprendida entre la gráfica y el eje de tiempos Área del rectángulo + área del triángulo =
que es la ecuación del espacio. Área del rectángulo
la
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Área del triangulo =
Movimiento rectilíneo uniformemente pues acelerado con
.
Pero el área de este triángulo es igual al área del paralelogramo comprendido por y menos el otro triángulo en ese paralelogramo:
que es la ecuación del espacio para ese tramo del movimiento. MATERIALES
Tubo de burbuja
Cronometro
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Metro
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MONTAJE
DATOS
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OPERACIONES
Dados los n números a 1,a 2 2, ... , a n n, la media aritmética se define simplemente como:
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Δ", es comúnmente usado en cálculo para representar un (El símbolo delta " Δ cambio o diferencia).
Dados dos puntos (x 1,y 1) y (x 2,y 2), la diferencia en X es x 2 − x 1, mientras que el cambio en Y se calcula como y 2 − y 1. Sustituyendo ambas cantidades en la ecuación descrita anteriormente obtenemos:
Donde m representa la pendiente entre el punto 1 y el punto 2. La cual representa la razón de cambio de y respecto a x, es decir si (x ) se incrementa en 1 unidad, (y ) se incrementa en ( m ) unidades. CONCLUCIONES
1. Gracias a esta practica de laboratorio podemos concluir que la velocidad de la burbuja varia según las inclinación en que el tubo de burbujas sea puesto 2. Con las graficas podemos constatar que la velocidad es igual a la pendiente de la recta ANEXOS Tabla y grafica 1 X Vs. T