CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA MECÁNICA (II) CAÍDA LIBRE

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA MECÁNICA (II) CAÍDA LIBRE"

Transcripción

1 CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA MECÁNICA (II) CAÍDA LIBRE 1. OBJETIVO Verificar la conservación de la energía mecánica de tres objetos diferentes en caída libre. Determinar la aceleración de la gravedad, g, a partir de la relación entre el espacio recorrido y el tiempo empleado en el desplazamiento. 2.- FUNDAMENTOS TEÓRICOS La energía mecánica se define como la suma de las energías cinética y potencial de un cuerpo: E=E p + E c (1) siendo la energía cinética, E c, la energía asociada al movimiento del cuerpo y la energía potencial, E p, la energía determinada por la posición del cuerpo: E=E p + E c = 1 2 m g h + m v (2) 2 En el caso concreto de un objeto que cae desde una cierta altura, se produce una conversión de la energía potencial en energía cinética. La pérdida de cualquiera de las energías queda compensada con la ganancia de la otra y por ello siempre su suma, en un determinado instante, será igual a la suma en cualquier otro instante E=constante, salvo que algún factor externo, como el rozamiento debido al aire no pueda considerarse despreciable. Las ecuaciones que describen el movimiento de un objeto en caída libre, movimiento debido únicamente a la influencia de la gravedad, pueden deducirse a partir de las ecuaciones generales del movimiento. Al dejar caer un objeto (en lugar de lanzarlo), su velocidad inicial será cero así, la distancia recorrida (o altura desde la que cae), tras recorrer esa distancia, se puede expresar como: 1 2 h = g t (3) MATERIAL UTILIZADO Sensor de desplazamiento Dispositivo de lanzamiento (Drop Box) Unidad de control para el dispositivo de lanzamiento Pulsador de lanzamiento Objetos de diferente masa y diámetro: pelota de plástico, pelota ligera de golf, pelota pesada de golf Ordenador - 1 -

2 Varillas, nueces y soportes Cables de conexión 4.- EXPERIMENTACIÓN El dispositivo experimental utilizado se muestra en la figura 1. Figura 1. Dispositivo experimental El sensor de desplazamiento va conectado mediante un adaptador a un puerto USB del ordenador. La adquisición de datos se realiza a través del software DataStudio. Para iniciar el programa, pulse en el icono del software que aparece en el escritorio. A la pregunta cómo desea usar DataStudio? Seleccione Abrir actividad y busque en Disco local (C:)/LABORATORIO FÍSICA I/ el fichero plantilla; al abrirlo aparecerá una pantalla dividida en tres zonas A, B y C tal y como se muestra en la figura

3 Figura 2. Pantalla Inicial En la zona A ( Resumen de datos ), aparecen los sensores que van a ser utilizados (en este caso únicamente el sensor de desplazamiento). Debe verificarse que el sensor está activo, en caso de no ser así aparecerá una exclamación en color amarillo al lado del mismo, tal y como se indica en la figura 3. Si esto ocurre deberán comunicárselo a un responsable de laboratorio. Figura 3. Sensor no Activo En la zona B se indican las diferentes pantallas de datos que pueden mostrarse, siendo en la zona C donde se visualizan. Las pantallas que serán de utilidad en el transcurso de la práctica son: : Las pantallas de gráficos representan los datos del sensor con respecto al tiempo. : muestra los datos en columnas. Previamente a la realización de la toma de datos, se procederá a configurar el experimento y a establecer las condiciones de ensayo. En la pestaña ( Configuración del experimento ), ver figura 4, se elige la frecuencia de muestreo. Se trabajará con una frecuencia de muestreo que nos permita tener un número de datos suficiente para realizar el análisis. Si se marca por ejemplo, un valor de 25 Hz, la toma de datos se realizará cada 0.04 s

4 Figura 4. Configuración del Experimento Una vez establecidos los parámetros de ensayo, se sitúa el dispositivo de lanzamiento a la altura que se desee, y se une a él, por la parte inferior donde se encuentra el imán, una de las pelotas objeto de estudio. En la mesa, y en línea con el objeto a lanzar, se colocará el sensor de desplazamiento para registrar todas las posiciones del objeto durante la caída. Previamente a la colocación del sensor, sitúen adecuadamente el accesorio de recogida del objeto correspondiente y suelten la pelota accionando el pulsador. Ésta deberá quedar encajada en el accesorio y no llegar a tocar la mesa. Sólo cuando se aseguren de que esto ocurre así coloquen el sensor, teniendo la precaución de dejar libre de obstáculos el área de medida del mismo. La distancia a la que se encuentra en ese momento el objeto la podemos conocer mirando en la pestaña configuración Sensor de Movimientos Distancia actual del Sensor. Es importante saber que al accionar el pulsador para la caída del objeto, aparecerá una luz parpadeante en el lateral izquierdo del dispositivo de lanzamiento y, no se podrá realizar un nuevo lanzamiento hasta que dicha luz deje de parpadear y permanezca de nuevo fija. Una vez realizados todos estos pasos y comprobado que todo está correcto pulsen primero el botón y posteriormente accionen el pulsador para liberar el objeto. La toma de datos será inmediata. Para finalizar el experimento pulsen sobre el botón Las diferentes tomas de datos irán apareciendo en la sección A de la pantalla con la notación Ensayo 1, Ensayo 2.. Estas leyendas pueden cambiarse por otras que se deseen colocando el puntero del ratón sobre ellas y pulsando el botón izquierdo del mismo dos veces de forma discontinua. Cuando se realice una toma de datos no válida, ésta podrá eliminarse seleccionando en el menú principal Experimento Suprimir último ensayo de datos

5 A partir de los valores obtenidos en cada toma de datos y en función de los experimentos que hayan realizado podrán verificar la conservación de la energía mecánica y determinar el valor de la aceleración de la gravedad (g=9.81 m/s 2 ), tal y como se comenta a continuación Conservación de la Energía Mecánica. Para conocer los valores de las energías (E p, E c ) se debe conocer previamente la masa del objeto, la distancia recorrida por el objeto y la velocidad de traslación del mismo. Tanto la distancia recorrida como la velocidad en cada momento se determinan a partir del gráfico o tabla obtenida en la toma de datos. Deben tener en cuenta: - que los tiempos que se muestran en el eje de abscisas del gráfico son los tiempos que se registran desde que se inicia la toma de datos y, que no coinciden con los tiempos de caída libre, debiendo descontar el tiempo transcurrido hasta que el objeto se deja caer. - que el origen de tiempos se toma en el punto de máxima altura (donde la energía potencial es máxima y la energía cinética mínima). Realicen el estudio de conservación de la energía mecánica en 5 puntos del recorrido del objeto, repitiendo el experimento para los tres objetos de los que dispone la práctica. Dejen caer siempre los objetos desde la misma altura. Representen, para cada objeto, la E c, E p y E frente al tiempo h lanzamiento (m) = Pelota Plástico - m (kg) = h (m) t(s) v(m/s) E p (J) E c (J) E (J) Determinen la velocidad, considerando velocidades instantáneas, v i = h t - 5 -

6 Pelota Golf ligera - m (kg) = h (m) t(s) v(m/s) E p (J) E c (J) E (J) Pelota Golf pesada - m (kg) = h (m) t(s) v(m/s) E p (J) E c (J) E (J) A partir de los resultados obtenidos realicen los comentarios oportunos e indiquen si la consideración realizada, acerca de la no influencia del rozamiento del aire, es correcta Determinación de la aceleración de la gravedad, g. Para la realización del experimento utilizarán, para los tres objetos disponibles, las mismas alturas (mínimo 7) y registrarán los tiempos de caída. Representen h=f(t 2 ) y realicen una regresión lineal (ó ajuste por mínimos cuadrados, y=a+bx) a los datos. Interpreten el valor de la pendiente de la recta, teniendo en cuenta la expresión (3). Calculen el valor de g y comparen dicho valor con el real. Indiquen el error relativo, en %, cometido. Objeto lanzado: Pelota Plástico Golf ligera Golf pesada h (m) t(s) t(s) t(s) - 6 -

7 Para cuál de los tres objetos se comete un menor error en el cálculo de g? Comenten los resultados. Para la realización de los gráficos y ajustes pueden utilizar Excel u otra hoja de cálculo. En todos los ordenadores del laboratorio está instalada la hoja de cálculo Excel y el procesador de datos Word. Todos los ordenadores se encuentran en red con una impresora, ubicada en el laboratorio, disponible para la impresión de los datos y gráficos que deseen. Al terminar la práctica, entreguen una copia de los datos experimentales obtenidos indicando el título de la práctica, sus nombres y apellidos, grupo de teoría al que pertenecen y fecha de realización. En el Informe posterior a entregar, se deben incluir todas las tablas de datos, las gráficas y ajustes realizados, los valores calculados y su comparación con los valores reales, comentando los posibles errores cometidos, y las conclusiones obtenidas

CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA MECÁNICA (I) CAÍDA LIBRE

CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA MECÁNICA (I) CAÍDA LIBRE CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA MECÁNICA (I) CAÍDA LIBRE 1. OBJETIVO Verificar la conservación de la energía mecánica de tres objetos diferentes en caída libre. Determinar la aceleración de la gravedad, g,

Más detalles

CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA MECÁNICA (III) Resortes Helicoidales - Ley de HOOKE

CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA MECÁNICA (III) Resortes Helicoidales - Ley de HOOKE CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA MECÁNICA (III) Resortes Helicoidales - Ley de HOOKE 1. OBJETIVO Estudiar el Principio de Conservación de la Energía Mecánica en un móvil que se desplaza impulsado por un resorte.

Más detalles

ROZAMIENTO POR DESLIZAMIENTO

ROZAMIENTO POR DESLIZAMIENTO ROZAMIENTO POR DESLIZAMIENTO 1. OBJETIVO Medida de los coeficientes de rozamiento estático y cinético en diferentes superficies. Cálculo del trabajo que se realiza para mover los bloques. 2.- FUNDAMENTOS

Más detalles

LEY DE HOOKE. Verificar la validez de la ley de Hooke para diferentes resortes helicoidales, tanto en estiramiento como en compresión.

LEY DE HOOKE. Verificar la validez de la ley de Hooke para diferentes resortes helicoidales, tanto en estiramiento como en compresión. LEY DE HOOKE 1. OBJETIVO Verificar la validez de la ley de Hooke para diferentes resortes helicoidales, tanto en estiramiento como en compresión. 2.- FUNDAMENTOS TEÓRICOS Cuando un material recupera su

Más detalles

ROZAMIENTO POR DESLIZAMIENTO

ROZAMIENTO POR DESLIZAMIENTO ROZAMIENTO POR DESLIZAMIENTO 1. OBJETIVO Medida de los coeficientes de rozamiento estático y cinético entre diferentes superficies. Cálculo del trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. 2.- FUNDAMENTOS

Más detalles

MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME

MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME 1. OBJETIVO Con esta práctica se pretende poner de manifiesto la presencia de la fuerza causante del movimiento circular y su dependencia con la masa, el radio de la circunferencia

Más detalles

PÉNDULO FÍSICO FORZADO. Estudio de las curvas de resonancia para diferentes amortiguamientos.

PÉNDULO FÍSICO FORZADO. Estudio de las curvas de resonancia para diferentes amortiguamientos. PÉNDULO FÍSICO FORZADO 1. OBJETIVO Estudio de las curvas de resonancia para diferentes amortiguamientos. 2. FUNDAMENTO TEÓRICO Se denomina péndulo físico a cualquier sólido rígido capaz de oscilar alrededor

Más detalles

LEY DE INDUCCIÓN DE FARADAY. Estudio de la fuerza electromotriz inducida por aplicación de la ley de Faraday.

LEY DE INDUCCIÓN DE FARADAY. Estudio de la fuerza electromotriz inducida por aplicación de la ley de Faraday. LEY DE INDUCCIÓN DE FARADAY 1. OBJETIVO Estudio de la fuerza electromotriz inducida por aplicación de la ley de Faraday. 2. DESARROLLO TEÓRICO Según la ley de Faraday, la variación del flujo magnético

Más detalles

DIFRACCIÓN DE LA LUZ

DIFRACCIÓN DE LA LUZ DIFRACCIÓN DE LA LUZ 1. OBJETIVO a) Determinar la anchura de una rendija a partir del diagrama de difracción que se obtiene cuando sobre la misma incide un haz de luz procedente de un láser. b) Determinar

Más detalles

CURVAS ESFUERZO/DEFORMACIÓN PARA DIFERENTES MATERIALES CÁLCULO DEL MÓDULO DE YOUNG

CURVAS ESFUERZO/DEFORMACIÓN PARA DIFERENTES MATERIALES CÁLCULO DEL MÓDULO DE YOUNG CURVAS ESFUERZO/DEFORMACIÓN PARA DIFERENTES MATERIALES CÁLCULO DEL MÓDULO DE YOUNG 1. OBJETIVO Estudio mediante el análisis de curvas esfuerzo () /deformación (), del comportamiento mecánico de un material

Más detalles

MOMENTO DE INERCIA RUEDA DE MAXWELL. Determinación del momento de inercia de una rueda, que rota y se traslada.

MOMENTO DE INERCIA RUEDA DE MAXWELL. Determinación del momento de inercia de una rueda, que rota y se traslada. MOMENTO DE INERCIA RUEDA DE MAXWELL 1. OBJETIVO Determinación del momento de inercia de una rueda, que rota y se traslada..- FUNDAMENTO TEÓRICO La energía total de una rueda de masa "m" y momento de inercia

Más detalles

CURVAS ESFUERZO/DEFORMACIÓN PARA DIFERENTES MATERIALES CÁLCULO DEL MÓDULO DE YOUNG

CURVAS ESFUERZO/DEFORMACIÓN PARA DIFERENTES MATERIALES CÁLCULO DEL MÓDULO DE YOUNG CURVAS ESFUERZO/DEFORMACIÓN PARA DIFERENTES MATERIALES CÁLCULO DEL MÓDULO DE YOUNG 1. OBJETIVO Estudio mediante el análisis de curvas esfuerzo (s) /deformación (e), del comportamiento mecánico de un material

Más detalles

PRÁCTICA REMOTA PÉNDULO FÍSICO AMORTIGUADO

PRÁCTICA REMOTA PÉNDULO FÍSICO AMORTIGUADO PRÁCTICA REMTA PÉNDUL FÍSIC AMRTIGUAD 1. BJETIV Estudio del comportamiento de un péndulo físico débilmente amortiguado. Determinación de la constante de amortiguamiento, γ, del periodo, T, de la frecuencia

Más detalles

Caída libre y rebotes

Caída libre y rebotes Caída libre y rebotes Sensores Fisicoquímicos del Plan Ceibal. Autor Plan Ceibal Lab. Digitales Sensores Versión 1 Fecha Ubicación Índice Introducción...3 Teoría...3 Alturas de los sucesivos rebotes...3

Más detalles

MOMENTO DE INERCIA RUEDA DE MAXWELL

MOMENTO DE INERCIA RUEDA DE MAXWELL MOMENTO DE INERCIA RUEDA DE MAXWELL 1. OBJETIVO Determinar el momento de inercia de una rueda, que gira y se traslada, a partir del estudio de la conservación de la energía mecánica..- FUNDAMENTO TEÓRICO

Más detalles

Guía de Repaso 1: Introducción

Guía de Repaso 1: Introducción Guía de Repaso 1: Introducción 1- La distancia de la Tierra al Sol es casi 104 veces mayor que el diámetro de la Tierra. Al estudiar el movimiento de ésta alrededor del Sol, diría usted que la podemos

Más detalles

Soporte vertical, cinta métrica, juego de masas, varilla corta, polea, nuez, computador.

Soporte vertical, cinta métrica, juego de masas, varilla corta, polea, nuez, computador. ITM, Institución universitaria Guía de Laboratorio de Física Mecánica Práctica 11: Resortes y energía. Implementos Soporte vertical, cinta métrica, juego de masas, varilla corta, polea, nuez, computador.

Más detalles

MÁQUINAS TÉRMICAS. Figura 1 : Esquema de una máquina térmica

MÁQUINAS TÉRMICAS. Figura 1 : Esquema de una máquina térmica MÁQUINAS TÉRMICAS 1. OBJETIVO - Estudio del trabajo realizado por una máquina térmica mediante la interpretación de un diagrama P=f(V). - Valoración de la eficiencia del motor, cálculo del rendimiento.

Más detalles

INSTRUCCIONES PARA EL USO DEL SOFTWARE (IS)

INSTRUCCIONES PARA EL USO DEL SOFTWARE (IS) INSTRUCCIONES PARA EL USO DEL SOFTWARE (IS) Pantalla Inicial de DERIVE for Windows Teniendo instalado el programa DERIVE sobre Windows, podemos ingresar al sistema de las siguientes formas: Haciendo clic

Más detalles

CARRIL NEUMÁTICO 1. OBJETIVO

CARRIL NEUMÁTICO 1. OBJETIVO CARRIL NEUMÁTICO. OBJETIVO Comprobar la conservación de la cantidad de movimiento, p, y de la energía cinética, Ec, en choques elásticos e inelásticos. Determinar los coeficientes de restitución.. MATERIAL

Más detalles

EJERCICIOS DE FÍSICA

EJERCICIOS DE FÍSICA EJERCICIOS DE FÍSICA 1. El vector posición de un punto, en función del tiempo, viene dado por: r(t)= t i + (t 2 +2) j (S.I.) Calcular: a) La posición, velocidad y aceleración en el instante t= 2 s.; b)

Más detalles

Mecánica Cuestiones y Problemas PAU 2002-2009 Física 2º Bachillerato

Mecánica Cuestiones y Problemas PAU 2002-2009 Física 2º Bachillerato Mecánica Cuestiones y Problemas PAU 00009 Física º Bachillerato 1. Conteste razonadamente a las siguientes a) Si la energía mecánica de una partícula permanece constante, puede asegurarse que todas las

Más detalles

CARRIL NEUMÁTICO Movimiento unidimensional

CARRIL NEUMÁTICO Movimiento unidimensional CARRIL NEUMÁTICO Movimiento unidimensional 1. OBJETIVO En esta práctica se pretende mostrar, de forma experimental, los resultados que el alumno conoce del movimiento unidimensional. 2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

Más detalles

Servicio de Informática Vicerrectorado de Tecnologías de la Información y la Comunicación

Servicio de Informática Vicerrectorado de Tecnologías de la Información y la Comunicación Vicerrectorado de Tecnologías de la Información y la Configuración de la Pila de Protocolos TCP/IP en Windows7. Última Actualización 29 de mayo de 2013 Tabla de contenido 1.- Introducción.... 3 a. Verificación

Más detalles

A) 40 m/s. B) 20 m/s. C) 30 m/s. D) 10 m/s.

A) 40 m/s. B) 20 m/s. C) 30 m/s. D) 10 m/s. ESPOL Actividades en clase Taller Nombre: Paralelo 1) Cuál de las siguientes no es una cantidad vectorial? 1) A) aceleración. B) rapidez. C) todas son cantidades vectoriales D) velocidad. 2) Un avión vuela

Más detalles

ECUACIÓN DE ESTADO DE LOS GASES IDEALES

ECUACIÓN DE ESTADO DE LOS GASES IDEALES ECUACIÓN DE ESTADO DE LOS GASES IDEALES Laboratorio de Física 1. OBJETIVO Se estudiará, tomando como ejemplo el aire, el comportamiento de un gas ideal cuando varían sus variables de estado, y se comprobarán

Más detalles

Adaptador Inalámbrico Altas Prestaciones

Adaptador Inalámbrico Altas Prestaciones Adaptador Inalámbrico Altas Prestaciones Comodidad sin límites Pautas de Verificación TCP/IP Pautas de Verificación TCP/IP PAUTAS DE VERIFICACIÓN TCP/IP Este documento describe cómo preparar tu ordenador

Más detalles

PRÁCTICA 3: MEDIDAS DE LONGITUDES, PESOS Y TIEMPOS.

PRÁCTICA 3: MEDIDAS DE LONGITUDES, PESOS Y TIEMPOS. PRÁCTICA : MEDIDAS DE LONGITUDES, PESOS Y TIEMPOS. MEDIDA DE DIMENSIONES GEOMÉTRICAS CON EL PALMER Y EL CALIRADOR. Con esta práctica se pretende que el alumno se familiarice con el manejo de distintos

Más detalles

F2 Bach. Movimiento armónico simple

F2 Bach. Movimiento armónico simple F Bach Movimiento armónico simple 1. Movimientos periódicos. Movimientos vibratorios 3. Movimiento armónico simple (MAS) 4. Cinemática del MAS 5. Dinámica del MAS 6. Energía de un oscilador armónico 7.

Más detalles

ECUACIÓN DE ESTADO DE LOS GASES IDEALES

ECUACIÓN DE ESTADO DE LOS GASES IDEALES ECUACIÓN DE ESTADO DE LOS GASES IDEALES Laboratorio de Física 1. OBJETIVO Se estudiará, tomando como ejemplo el aire, el comportamiento de un gas ideal cuando varían sus variables de estado, y se comprobarán

Más detalles

Tema2 Windows XP Lección 2 EL ESCRITORIO Y SUS COMPONENTES

Tema2 Windows XP Lección 2 EL ESCRITORIO Y SUS COMPONENTES Tema2 Windows XP Lección 2 EL ESCRITORIO Y SUS COMPONENTES 1) LOS ICONOS Volviendo nuevamente sobre el Escritorio, encontrarás los diversos Iconos existentes al instalar Windows en el ordenador. Hablaremos

Más detalles

Manual del Usuario de Microsoft Access Consultas - Página 1. Tema IV: Consultas. IV.1. Creación de Consultas

Manual del Usuario de Microsoft Access Consultas - Página 1. Tema IV: Consultas. IV.1. Creación de Consultas Manual del Usuario de Microsoft Access Consultas - Página 1 Tema IV: Consultas IV.1. Creación de Consultas La potencia real de una base de datos reside en su capacidad para mostrar los datos que se desea

Más detalles

TRABAJO DE RECUPERACIÓN PARCIAL 1 2012-2013 CURSO: TERCERO DE BACHILLERATO: NOMBRE: FECHA DE ENTREGA: Jueves, 22-11-2012

TRABAJO DE RECUPERACIÓN PARCIAL 1 2012-2013 CURSO: TERCERO DE BACHILLERATO: NOMBRE: FECHA DE ENTREGA: Jueves, 22-11-2012 TRABAJO DE RECUPERACIÓN PARCIAL 1 2012-2013 ÁREA: FÍSICA CURSO: TERCERO DE BACHILLERATO: NOMBRE: FECHA DE ENTREGA: Jueves, 22-11-2012 INSTRUCCIONES: LEA DETENIDAMENTE LOS ENUNCIADOS DE CADA UNO DE LOS

Más detalles

Una de las ecuaciones más importantes en la física es la segunda ley de Newton,

Una de las ecuaciones más importantes en la física es la segunda ley de Newton, Experimento 5 SEGUNDA LEY DE NEWTON CON MASA CONSTANTE Objetivos 1. Deducir la aceleración de un carrito de laboratorio a partir de su gráfica de velocidad contra tiempo, 2. Establecer una relación de

Más detalles

Física Mecánica. Sesión de Problemas Experimento. TEMA: TEOREMA DEL TRABAJO Y LA ENERGÍA. PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA.

Física Mecánica. Sesión de Problemas Experimento. TEMA: TEOREMA DEL TRABAJO Y LA ENERGÍA. PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA. TEM: TEOREM DEL TRJO Y L ENERGÍ. PRINCIPIO DE CONSERVCIÓN DE L ENERGÍ. Problema experimento #10: Trabajo y Conservación de la energía con plano inclinado. Medir el espesor de un pequeño bloque de madera

Más detalles

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MERCEDES CARRERA DE KINESIOLOGIA Y FISIATRIA TRABAJO Y ENERGIA.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MERCEDES CARRERA DE KINESIOLOGIA Y FISIATRIA TRABAJO Y ENERGIA. TRABAJO Y ENERGIA. El problema fundamental de la Mecánica es describir como se moverán los cuerpos si se conocen las fuerzas aplicadas sobre él. La forma de hacerlo es aplicando la segunda Ley de Newton,

Más detalles

Más ejercicios y soluciones en fisicaymat.wordpress.com

Más ejercicios y soluciones en fisicaymat.wordpress.com OSCILACIONES Y ONDAS 1- Todos sabemos que fuera del campo gravitatorio de la Tierra los objetos pierden su peso y flotan libremente. Por ello, la masa de los astronautas en el espacio se mide con un aparato

Más detalles

Práctica 2 Estadística Descriptiva

Práctica 2 Estadística Descriptiva Práctica 2 Estadística Descriptiva Contenido Introducción...................................... 1 Tablas de frecuencias................................. 2 Medidas de centralización, dispersión y forma...................

Más detalles

SESIÓN 3 WINDOWS. I. CONTENIDOS 1. Iniciación a Windows. 2. Escritorio. 3. Panel de control.

SESIÓN 3 WINDOWS. I. CONTENIDOS 1. Iniciación a Windows. 2. Escritorio. 3. Panel de control. SESIÓN 3 WINDOWS. I. CONTENIDOS 1. Iniciación a Windows. 2. Escritorio. 3. Panel de control. II. OBJETIVOS: Al término de la Sesión, el alumno: Distinguirá las características esenciales de Windows. Analizará

Más detalles

MOVIMIENTOS EN UNA Y DOS DIMENSIONES

MOVIMIENTOS EN UNA Y DOS DIMENSIONES MOVIMIENTOS EN UNA Y DOS DIMENSIONES 1. Cómo se describen los movimientos? La descripción física de un fenómeno, como por ejemplo los movimientos, se hace en términos de la constancia de determinada magnitud.

Más detalles

Laboratorio de Termodinámica Clásica

Laboratorio de Termodinámica Clásica Laboratorio de Termodinámica Clásica Sesión 3 Practica #4 Determinación del coeficiente de compresibilidad isotérmica del aire. Para esta práctica utilizaremos un equipo pasco llamado Aparato de ley adiabática

Más detalles

EL GIRÓSCOPO. Determinación experimental del momento de inercia del giróscopo y de la velocidad angular de precesión.

EL GIRÓSCOPO. Determinación experimental del momento de inercia del giróscopo y de la velocidad angular de precesión. EL GIRÓSCOPO 1. OBJETIVOS Determinación experimental del momento de inercia del giróscopo y de la velocidad angular de precesión. 2. FUNDAMENTO TEÓRICO. Un giróscopo es un disco en rotación construido

Más detalles

4.1. Movimiento oscilatorio: el movimiento vibratorio armónico simple.

4.1. Movimiento oscilatorio: el movimiento vibratorio armónico simple. 4.1. Movimiento oscilatorio: el movimiento vibratorio armónico simple. 4.1.1. Movimiento oscilatorio características. 4.1.2. Movimiento periódico: período. 4.1.3. Movimiento armónico simple: características

Más detalles

Laboratorio N 3: TERMOMETRÍA

Laboratorio N 3: TERMOMETRÍA 1 Facultad Escuela Lugar de Ejecución : Ingeniería. : Biomédica : Laboratorio de Biomédica Laboratorio N 3: TERMOMETRÍA Objetivos Conocer el principio de funcionamiento del termómetro analógico. Emplear

Más detalles

Ley de Ohm: Determinación de la resistencia eléctrica de un resistor óhmico

Ley de Ohm: Determinación de la resistencia eléctrica de un resistor óhmico Ley de Ohm: Determinación de la resistencia eléctrica de un resistor óhmico 1. Objetivos Comprobación experimental de la ley de Ohm a través de la determinación del valor de una resistencia comercial.

Más detalles

Creación de columnas. Creación de múltiples columnas en un documento

Creación de columnas. Creación de múltiples columnas en un documento Creación de columnas Objetivos: Creación de columnas. Cambio del número de columnas dentro de un documento. Formateo de las columnas. Examen general del diseño. Cambio de la anchura de las columnas con

Más detalles

PRÁCTICA: MOMENTOS DE INERCIA Y PÉNDULO FÍSICO

PRÁCTICA: MOMENTOS DE INERCIA Y PÉNDULO FÍSICO PRÁCTICA: MOMENTOS DE INERCIA Y PÉNDULO FÍSICO Parte I: MOMENTOS DE INERCIA Objetivo: Determinar experimentalmente el momento de inercia de un disco respecto a su centro de gravedad y respecto a distintos

Más detalles

En la práctica que van a realizar la polarización de la luz se obtiene por reflexión.

En la práctica que van a realizar la polarización de la luz se obtiene por reflexión. POLARIZACIÓN. ÁNGULO DE BREWSTER 1. OBJETIVO - Estudiar la ley de Brewster y determinar el valor del ángulo para el cual la luz emergente reflejada está totalmente polarizada. - Determinar a partir de

Más detalles

Ejercicios resueltos

Ejercicios resueltos Ejercicios resueltos Boletín 3 Movimiento armónico simple Ejercicio Una partícula que vibra a lo largo de un segmento de 0 cm de longitud tiene en el instante inicial su máxima velocidad que es de 0 cm/s.

Más detalles

PRÁCTICA: VENTILADOR CENTRÍFUGO

PRÁCTICA: VENTILADOR CENTRÍFUGO RÁCTICA: ENTILADOR CENTRÍFUGO htttp://www.uco.es/moodle Descripción del equipo y esquema de la instalación La instalación en la que se lleva a cabo esta práctica es un banco de ensayos preparado para fines

Más detalles

EJERCICIO 2 DE ACCESS ACCESS EJERCICIO 2 CONSULTAS SENCILLAS. Una consulta en Access sólo tiene sentido cuando se quiere:

EJERCICIO 2 DE ACCESS ACCESS EJERCICIO 2 CONSULTAS SENCILLAS. Una consulta en Access sólo tiene sentido cuando se quiere: ACCESS EJERCICIO 2 CONSULTAS SENCILLAS Una consulta en Access sólo tiene sentido cuando se quiere: A.- O bien mostrar sólo parte del contenido de una tabla: consultas sencillas B.- O bien combinar la información

Más detalles

Creación de Subredes. Redes Paso a Paso. Descripción. Redes en Educación 2

Creación de Subredes. Redes Paso a Paso. Descripción. Redes en Educación 2 Materiales: Una red local existente. Tiempo: Depende del número de ordenadores que formen la red. Dificultad: Media Descripción. Segmentación de una red local existente en redes más pequeñas. 1/11 1 Imaginemos

Más detalles

Determinación de la constante elástica, k, de un resorte. Estudio estático y dinámico.

Determinación de la constante elástica, k, de un resorte. Estudio estático y dinámico. Determinación de la constante elástica, k, de un resorte. Estudio estático y dinámico. Nombre: Manuel Apellidos: Fernandez Nuñez Curso: 2º A Fecha: 29/02/2008 Índice Introducción pag. 3 a 6 Objetivos.

Más detalles

EL GIRÓSCOPO. Determinación experimental del momento de inercia del giróscopo y de la velocidad angular de precesión.

EL GIRÓSCOPO. Determinación experimental del momento de inercia del giróscopo y de la velocidad angular de precesión. EL GIRÓSCOPO 1. OBJETIVOS Determinación experimental del momento de inercia del giróscopo y de la velocidad angular de precesión. 2. FUNDAMENTO TEÓRICO. Un giróscopo es un disco en rotación construido

Más detalles

LABORATORIO DE MECANICA Análisis Gráfico.

LABORATORIO DE MECANICA Análisis Gráfico. No 0.1 LABORATORIO DE MECANICA DEPARTAMENTO DE FISICA Y GEOLOGIA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS Objetivos Objetivo General: Estudiar el uso de gráficas para la obtención de las relaciones

Más detalles

Herramienta de comunicación privada: Mensajería y Usuarios en línea

Herramienta de comunicación privada: Mensajería y Usuarios en línea Herramienta de comunicación privada: Mensajería y Usuarios en línea Contenido O USUARIOS EN LÍNEA Y BLOQUE DE MENSAJES... 3 Introducción... 3 Configuración... 3 Enviar un mensaje... 4 O USUARIOS EN LÍNEA

Más detalles

PRACTICA Nº 2 CARACTERISTICAS DE LOS DIODOS, CIRCUITO RECTIFICADOR DE MEDIA ONDA. 1.-Explique como opera el osciloscopio en la modalidad X-Y.

PRACTICA Nº 2 CARACTERISTICAS DE LOS DIODOS, CIRCUITO RECTIFICADOR DE MEDIA ONDA. 1.-Explique como opera el osciloscopio en la modalidad X-Y. UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR DPTO. ELECTRONICA Y CIRCUITOS CIRCUITOS ELECTRONICOS I EC1177 PRACTICA Nº 2 CARACTERISTICAS DE LOS DIODOS, CIRCUITO RECTIFICADOR DE MEDIA ONDA OBJETIVO Familiarizar al estudiante

Más detalles

PRÁCTICA No. 5 Estados del flujo en un canal

PRÁCTICA No. 5 Estados del flujo en un canal PRÁCTICA No. 5 Estados del flujo en un canal Laboratorio de Hidráulica I OBJETIVO: Observar la generación y el comportamiento de diversos estados del flujo en un canal. INTRODUCCIÓN Para poder comprender

Más detalles

GUÍAS DE LOS LABORATORIO DE FÍSICA I Y LABORATORIO DE FÍSICA GENERAL

GUÍAS DE LOS LABORATORIO DE FÍSICA I Y LABORATORIO DE FÍSICA GENERAL UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL FRANCISCO DE MIRANDA COMPLEJO ACADÉMICO EL SABINO AREA DE TECNOLOGIA DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y MATEMATICA COORDINACION DE LABORATORIOS DE FÍSICA GUÍAS DE LOS LABORATORIO

Más detalles

Debemos obtener las medidas estadísticas más comunes.

Debemos obtener las medidas estadísticas más comunes. - Ejercicio: Gráficos Estadísticos Estudiando el número de hijos de 30 familias elegidas al azar en una ciudad se han obtenido los siguientes datos: 1, 2, 3, 5, 6, 0, 7, 8, 4, 1, 3, 4, 5, 2, 6, 5, 2, 3,

Más detalles

TUBO DE QUINCKE ONDAS ESTACIONARIAS

TUBO DE QUINCKE ONDAS ESTACIONARIAS TUBO DE QUINCKE ONDAS ESTACIONARIAS 1.- OBJETIVO Estudio de ondas acústicas y su propagación en el interior del tubo de Quincke. Cálculo de la velocidad de propagación del sonido en el aire. 2.- FUNDAMENTO

Más detalles

4.2 COMBINAR CORRESPONDENCIA UTILIZANDO OTROS ORÍ-

4.2 COMBINAR CORRESPONDENCIA UTILIZANDO OTROS ORÍ- 4.2 COMBINAR CORRESPONDENCIA UTILIZANDO OTROS ORÍ- GENES DE DATOS Los nombres, las direcciones y otros tipos de información que podemos incluir en los documento de la combinación de correspondencia pueden

Más detalles

Guía para el proceso de compra. Versión 1.4

Guía para el proceso de compra. Versión 1.4 Guía para el proceso de compra Versión 1.4 ÍNDICE Requisitos imprescindibles para el proceso de Compra. 3 1. Tarjeta de El Corte Inglés (sólo con proceso autónomo) 4 2. Ordenador con conexión a Internet

Más detalles

CURVA DE IMANTACIÓN (HISTÉRESIS DE UN TRANSFORMADOR)

CURVA DE IMANTACIÓN (HISTÉRESIS DE UN TRANSFORMADOR) PRACTICA DE LABORATORIO CURVA DE IMANTACIÓN (HISTÉRESIS DE UN TRANSFORMADOR) 1. OBJETIVOS Mostar la primera imantación así como las siguientes de un material ferro magnético Calcular la energía retenida

Más detalles

PRACTICAS DE OPENOFFICE CALC Práctica 1

PRACTICAS DE OPENOFFICE CALC Práctica 1 PRACTICAS DE OPENOFFICE CALC Práctica 1 Objetivo: Conocer las operaciones básicas: suma, resta, multiplicación, división, raíz, potencia. 1. En un nuevo libro de Calc, coloca en la columna A y B las cantidades

Más detalles

Contenido. Página 2 de 8

Contenido. Página 2 de 8 RÚBRICA Contenido INTRODUCCIÓN... 3 CONFIGURACIÓN Y GESTIÓN DE UNA RÚBRICA... 3 Definir un nuevo formulario de calificación desde cero, para crear un nuevo formulario desde cero... 4 Crear un nuevo formulario

Más detalles

Documentación Técnica Uso Interno

Documentación Técnica Uso Interno Procedimiento Verificación Puerto Serie RS-232 Datos del Producto: Datos del Documento: Sistema Clino opt 99 Tipo documento Pauta Dispositivo Interface de PC Nombre documento ACL_PC-010301-001 Abreviatura

Más detalles

Sistemas operativos: ventanas y escritorio. Sonia Lafuente Martínez

Sistemas operativos: ventanas y escritorio. Sonia Lafuente Martínez Sistemas operativos: ventanas y escritorio. Sonia Lafuente Martínez Elementos de Windows A. Escritorio B. Barra de tareas y Botón de Inicio C. Ventanas A. El Escritorio Ejercicio1: Identifica las partes

Más detalles

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA IES CASTILLO DE LUNA

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA IES CASTILLO DE LUNA PROBLEMAS DE DINÁMICA 1º BACHILLERATO Curso 12-13 1. Se arrastra un cuerpo de 20 Kg por una mesa horizontal sin rozamiento tirando de una cuerda sujeta a él con una fuerza de 30 N. Con qué aceleración

Más detalles

Cómo registrarse como nuevo usuario del sistema online de inscripción a exámenes Cambridge ESOL?

Cómo registrarse como nuevo usuario del sistema online de inscripción a exámenes Cambridge ESOL? INSCRIPCION ONLINE PARA EXAMENES CAMBRIDGE ESOL Para Colegios, Institutos y Profesores particulares A partir de la fecha de apertura de la inscripción para exámenes Cambridge ESOL, todos los institutos,

Más detalles

Práctica 1: Introducción a SPSS 1

Práctica 1: Introducción a SPSS 1 Estadística Aplicada Curso 2010/2011 Diplomatura en Nutrición Humana y Dietética Práctica 1: Introducción a SPSS 1 Este programa estadístico está organizado en dos bloques: el editor de datos y el visor

Más detalles

2.2. CREAR Y MODIFICAR CAMPOS.

2.2. CREAR Y MODIFICAR CAMPOS. 2.2. CREAR Y MODIFICAR CAMPOS. INSERTAR UN CAMPO. Para insertar un campo en la vista Hoja de datos: 1. En el panel de navegación, haga doble clic en la tabla para abrirla en la vista Hoja de datos. 2.

Más detalles

UNIVERSIDAD DON BOSCO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS LABORATORIO DE FÍSICA ASIGNATURA: ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO

UNIVERSIDAD DON BOSCO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS LABORATORIO DE FÍSICA ASIGNATURA: ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO UNIVERSIDAD DON BOSCO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS LABORATORIO DE FÍSICA ASIGNATURA: ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO I. OBJETIVOS LABORATORIO : RESISTIVIDAD ELÉCTRICA Determinar la resistividad eléctrica

Más detalles

GUÍA PRACTICA DE FÍSICA I CONSERVACIÓN DE LA CANTIDAD DE MOVIMIENTO ANGULAR

GUÍA PRACTICA DE FÍSICA I CONSERVACIÓN DE LA CANTIDAD DE MOVIMIENTO ANGULAR PRÁCTICA No. 7 REPÚBLICA DE VENEZUELA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA DE LA FUERZA ARMADA BOLIVARIANA NÚCLEO ARAGUA SEDE MARACAY DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS BASICOS CATEDRA DE FÍSICA GUÍA PRACTICA

Más detalles

TEMA I EL SISTEMA SAP R/3

TEMA I EL SISTEMA SAP R/3 TEMA I EL SISTEMA SAP R/3 INTRODUCCIÓN El Sistema SAP R/3 en su versión estándar presenta una amplia selección de informes, para acceder a ellos se podrá llegar por dos caminos, llegando al mismo destino,

Más detalles

Mercedes López Quelle (Compañero: Luis García Pérez) (autores) 27 de Septiembre de 2010 (fecha)

Mercedes López Quelle (Compañero: Luis García Pérez) (autores) 27 de Septiembre de 2010 (fecha) Un título: El tiempo de reacción humano frente a un estímulo visual Otro título: Tiempo de reacción visual de una persona (título: palabras clave) Mercedes López Quelle (Compañero: Luis García Pérez) (autores)

Más detalles

VIBRACIÓN DE CUERDAS

VIBRACIÓN DE CUERDAS VIBRACIÓN DE CUERDAS 1. OBJETIVO Estudiar cómo varía la frecuencia fundamental de vibración de un hilo metálico, sujeto por ambos extremos, en función de su longitud, de su diámetro y de una fuerza tensora..-

Más detalles

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS DEPARTAMENTO DE FÍSICA

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS DEPARTAMENTO DE FÍSICA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS DEPARTAMENTO DE FÍSICA SEGUNDA EVALUACIÓN DE FÍSICA A AGOSTO 26 DE 2013 COMPROMISO DE HONOR Yo,.. al firmar este compromiso,

Más detalles

2. OBJETIVOS Al finalizar este módulo, tendrá conocimientos sobre:

2. OBJETIVOS Al finalizar este módulo, tendrá conocimientos sobre: 1. INTRODUCCIÓN Las hojas de cálculo se pueden considerar un componente indispensable en la administración y gestión de las empresas, ya que permiten realizar cálculos complejos en un corto espacio de

Más detalles

6. Un hombre de 70 kg de masa se encuentra en la cabina de un ascensor, cuya altura es de 3 m.

6. Un hombre de 70 kg de masa se encuentra en la cabina de un ascensor, cuya altura es de 3 m. 1 1. De los extremos de una cuerda que pasa por la garganta de una polea sin rozamiento y de masa despreciable, cuelgan dos masas iguales de 200 gramos cada una. Hallar la masa que habrá de añadirse a

Más detalles

2. Un sistema de masa-resorte realiza 50 oscilaciones completas en 10 segundos. Cuál es el período y la frecuencia de las oscilaciones?

2. Un sistema de masa-resorte realiza 50 oscilaciones completas en 10 segundos. Cuál es el período y la frecuencia de las oscilaciones? Movimiento armónico simple Problemas del capítulo 1. Un sistema de masa-resorte realiza 20 oscilaciones completas en 5 segundos. Cuál es el período y la frecuencia de las oscilaciones? 2. Un sistema de

Más detalles

INSTRUMENTOS DE MEDIDAS Y TEORÍA DEL ERROR

INSTRUMENTOS DE MEDIDAS Y TEORÍA DEL ERROR INSTRUMENTOS DE MEDIDAS Y TEORÍA DEL ERROR Adaptación del Experimento Nº1 de la Guía de Ensayos y Teoría del Error del profesor Ricardo Nitsche, página 36-42. Autorizado por el Autor. Materiales: Cilindros

Más detalles

Informe de Laboratorio #2. Caída Libre

Informe de Laboratorio #2. Caída Libre Considerar este ejemplo de informe como una fuerte sugerencia de lo que se espera para los siguientes informes de laboratorio. Se recomienda revisar su informe #2 ( Caída Libre ), ya corregido, leer los

Más detalles

Comparar la facturación eléctrica dos (2) meses cualesquiera y generar un archivo de reporte.

Comparar la facturación eléctrica dos (2) meses cualesquiera y generar un archivo de reporte. Programa de Procesamiento de Base de Datos de Facturación Eléctrica Estatal (P2BD_FactElec) OBJETIVO Comparar la facturación eléctrica dos (2) meses cualesquiera y generar un archivo de reporte. ANTECEDENTES

Más detalles

GUÍAS DE LOS LABORATORIO DE FÍSICA I Y LABORATORIO DE FÍSICA GENERAL

GUÍAS DE LOS LABORATORIO DE FÍSICA I Y LABORATORIO DE FÍSICA GENERAL UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL FRANCISCO DE MIRANDA COMPLEJO ACADÉMICO EL SABINO AREA DE TECNOLOGIA DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y MATEMATICA COORDINACION DE LABORATORIOS DE FÍSICA GUÍAS DE LOS LABORATORIO

Más detalles

UNIVERSIDAD DISTRITAL Francisco José de Caldas Facultad de Ingeniería Ingeniería Eléctrica. Fecha de Elaboración Fecha de Revisión.

UNIVERSIDAD DISTRITAL Francisco José de Caldas Facultad de Ingeniería Ingeniería Eléctrica. Fecha de Elaboración Fecha de Revisión. UNIVERSIDAD DISTRITAL Francisco José de Caldas Facultad de Ingeniería Ingeniería Eléctrica Elaboró Revisó Olga P. Rivera y el material de la coordinación [Escriba aquí el nombre] Fecha de Elaboración Fecha

Más detalles

Programa de ayuda Modelos Fiscales

Programa de ayuda Modelos Fiscales Programa de ayuda Modelos Fiscales Requisitos Mínimos del Sistema 1.- Ordenador compatible con procesador Pentium 4 a 1.8 GHz. 2.- Memoria Ram mínima de 1 Gb. Recomendable 2 Gb. 3.- 100 Mb libres en el

Más detalles

FÍSICA GENERAL. MC Beatriz Gpe. Zaragoza Palacios 2015 Departamento de Física Universidad de Sonora

FÍSICA GENERAL. MC Beatriz Gpe. Zaragoza Palacios 2015 Departamento de Física Universidad de Sonora FÍSICA GENERAL MC Beatriz Gpe. Zaragoza Palacios 015 Departamento de Física Universidad de Sonora TEMARIO 0. Presentación 1. Mediciones y vectores. Equilibrio traslacional 3. Movimiento uniformemente acelerado

Más detalles

1.1. Movimiento armónico simple

1.1. Movimiento armónico simple Problemas resueltos 1.1. Movimiento armónico simple 1. Un muelle cuya constante de elasticidad es k está unido a una masa puntual de valor m. Separando la masa de la posición de equilibrio el sistema comienza

Más detalles

Precios de venta i. Precios de venta

Precios de venta i. Precios de venta Precios de venta i Precios de venta Sumario Introducción a precios... 2 Precios del artículo... 2 Precio de venta... 3 Descuento máximo... 3 Precio mínimo... 3 Margen en ventas... 3 Configuración preferencias

Más detalles

MANUAL DE USO Servidor de Cálculo KRAMER ÍNDICE

MANUAL DE USO Servidor de Cálculo KRAMER ÍNDICE MANUAL DE USO Servidor de Cálculo KRAMER ÍNDICE 1.Filosofía de trabajo...2 2.Solicitar cuenta de acceso...2 3.Cuota de disco por usuario...2 4.Conexión al servidor...2 4.1.Windows XP...2 4.2.Ubuntu...5

Más detalles

Plantilla de presupuesto en el Nuevo Modelo de Financiamiento

Plantilla de presupuesto en el Nuevo Modelo de Financiamiento Plantilla de presupuesto en el Nuevo Modelo de Financiamiento Instrucciones para el usuario Estas instrucciones están destinadas a los usuarios finales de la plantilla del presupuesto detallado. Nótese

Más detalles