LABORATORIO Nº 3 SEGUNDA LEY DE NEWTON

Documentos relacionados
LABORATORIO Nº 4 MOVIMIENTO RECTILÍNEO CON ACELERACIÓN CONSTANTE

LABORATORIO Nº 1 MOVIMIENTO EN CAÍDA LIBRE

Inercia Rotacional. Determinar la inercia de rotación de un disco y un anillo experimentalmente y compararlos con los cálculos teóricos.

SESIÓN EXPERIMENTAL 03 DINAMICA DE LA PARTICULA

Realización de la práctica

LABORATORIO Nº 2 PRIMERA Y SEGUNDA CONDICIÓN DE EQUILIBRIO

PRÁCTICA 3 DINÁMICA ROTACIONAL

FÍSICA I. Guía de laboratorio 03: PRINCIPIO DE MOMENTO ANGULAR

DINÁMICA DE LA ROTACIÓN

FUERZA DE FRICCIÓN CINÉTICA (SISTEMA DE FOTOCOMPUERTA Y POLEAS)

Guía de Laboratorio N 0 5 FIS-151 Estática y Dinámica

SEGUNDA LEY DE NEWTON. MÁQUINA DE ATWOOD (SISTEMA DE FOTOCOMPUERTA Y POLEA).

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

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

PRÁCTICA 4 FRICCIÓN CINÉTICA

PRÁCTICA 1 MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORMEMENTE ACELERADO

PRÁCTICA 4 FRICCIÓN CINÉTICA

PRÁCTICA 4 FRICCIÓN CINÉTICA

PRÁCTICA 1 MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORMEMENTE ACELERADO

Experiencia P21: Rozamiento cinético Célula Fotoeléctrica/Sistema de Poleas

CINEMATICA 1. INTRODUCCION

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

UNIVERSIDAD LIBRE FACULTAD DE INGENIERÍA DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS GUÍA DE TRABAJO DE LABORATORIO DE FÍSICA MECÁNICA PRÁCTICA N 6

Guía de ejercicios N o 6

Dinámica del movimiento rotacional

Leyes de Newton. Comprobar la validez de las leyes de Newton mediante el estudio experimental de un problema sencillo de mecánica.

ITM, Institución universitaria. Guía de Laboratorio de Física Mecánica. Práctica 13: Aceleración angular y momento de inercia. Fotosensores.

Guía de Laboratorio de Física Mecánica. ITM, Institución universitaria.

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

DINÁMICA. m 3 m 2 m 1 T 2 T 1 50N. Rpta. a) 2,78m/s 2 b) T 1 =38,9N y T 2 = 22,2N

DINÁMICA: LAS LEYES DE NEWTON DEL MOVIMIENTO

LABORATORIO Nº 4 MOMENTO DE INERCIA. Verificar experimentalmente el teorema de Steiner.

Experiencia P22: Momento de Inercia Sensor de Movimiento rotatorio

INFORME FINAL DEL TEXTO. Texto: Mecánica Experimental con Capstone. AUTOR: Mg. JORGE LUIS GODIER AMBURGO.

Práctica 1: Fundamentos

PRÁCTICA 1 MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORMEMENTE ACELERADO

PUCMM FIS 101 Prof. Remigia cabrera Genao 2014

Figura 1. Montaje para la determinación del momento de inercia

Dinámica de Rotaciones

Guía de Laboratorio de Física Mecánica. ITM, Institución universitaria.

LABORATORIO DE MECÁNICA FRICCIÓN ESTÁTICA Y DINÁMICA

LEYES DE NEWTON. La Segunda ley de Newton expresada en forma matemática es:

Taller 7: Leyes de Newton Carlos Andrés Collazos Morales Copyright 2004 by W. H.

Solución: (a) segunda Ley de Newton, realizo diagramas de cuerpo libre en cada masa: en la situación planteada las dos masas se mueven unidas.

GUÍA DE LABORATORIO ACELERACIÓN DE UN CUERPO EN CAIDA LIBRE

UNIVERSIDAD LIBRE FACULTAD DE INGENIERÍA DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS GUÍA DE TRABAJO DE LABORATORIO DE FÍSICA MECÁNICA PRÁCTICA N 4C

LANZAMIENTO DE PROYECTILES (FOTOCOMPUERTAS).

COLISIONES EN UNA DIMENSIÓN Objetivos de Aprendizaje. Introducción teórica

MOVIMIENTO ARMONICO SIMPLE MASA ATADA A UN RESORTE VERTICAL (SENSOR DE FUERZA, SENSOR DE MOVIMIENTO)

Calculo las velocidades iniciales en equis y en Y multiplicando por seno o por coseno.

Manual de prácticas del Laboratorio de Cinemática y Dinámica PRÁCTICA 2 CAÍDA LIBRE

OLIMPIADAS DE FISICA ETAPA CLASIFICATORIA

UNIVERSIDAD LIBRE FACULTAD DE INGENIERÍA DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS GUÍA DE TRABAJO DE LABORATORIO DE FÍSICA MECÁNICA PRÁCTICA N 4B

Guía 6 DINÁMICA. Pontificia Universidad Católica de Chile Facultad de Física FIS1503 Física General

LABORATORIO DE MECANICA INERCIA ROTACIONAL

Objetivo Hallar la ecuación que relacionas las variables en un objeto que experimenta un movimiento circular uniforme.

Pontificia Universidad Javeriana. Depto. Física. Periodo Sesión de problemas.

Universidad Nacional del Litoral Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas GUÍA DE PROBLEMAS

Física General 1 Proyecto PMME - Curso 2007 Instituto de Física Facultad de Ingeniería UdelaR

Las leyes del movimiento

III. INCERTIDUMBRE DEL TIPO B.

GUIA DE PROBLEMAS PROPUESTOS Nº5: CUERPO RÍGIDO- ELASTICIDAD

SEGUNDO TALLER DE REPASO

LABORATORIO DE MECANICA FRICCION ESTÁTICA Y DINÁMICA

ITM, Institución universitaria. Guía de Laboratorio de Física Mecánica. Práctica 9: Dinámica del plano inclinado. Implementos

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

LABORATORIO DE MECÁNICA SEGUNDA LEY DE NEWTON

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

2) Sobre un cuerpo de masa m, se aplican dos fuerzas de igual módulo. En cuál de los siguientes casos el cuerpo no logra acelerar?

MECÁNICA. 6 horas a la semana 12 créditos Segundo semestre

2 o Bachillerato. Conceptos básicos

RADIACIÓN DE CUERPO NEGRO

FISICA GENERAL CURSADA 2015 Trabajo Práctico Nº 2: DINÁMICA

Guía de Laboratorio de Física Mecánica. ITM, Institución universitaria.

Movimiento interdependiente

Verificación experimental de la segunda ley de Newton.

Unidad 4. Dinámica de la partícula

DINÁMICA II - Aplicación de las Leyes de Newton

Fricción. Fricción estática y cinética. Si las superficies en contacto presentan o no movimiento relativo, las fuerzas friccionales son diferentes.

FÍSICA GENERAL. Guía de laboratorio 03: Principio de Arquímedes

MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME (MCU I)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA FISICA I J. TIRAVANTTI.C. Una partícula libre se mueve siempre con velocidad constante o sin aceleración

Sistemas de Partículas

Solución: (a) Diagrama de cuerpo libre sobre el montacargas: (incluyendo la pintora): La tensión es:

TALLER N 2 - DINÁMICA DE LA PARTÍCULA

Problemas propuestos y resueltos Leyes de Newton Elaborado por: profesora Pilar Cristina Barrera Silva

Experiencia P26: Fuerza centrípeta Sensor de fuerza, puerta fotoeléctrica

2. Teniendo en cuenta una rueda que gira alrededor de un eje fijo que pasa por su centro, cuál de las siguientes premisas es correcta?

Formatos para prácticas de laboratorio

PRIMERA EVALUACIÓN. FÍSICA Junio 19 del 2014 (11h30-13h30)

PRIMERA EVALUACIÓN. FÍSICA Junio 19 del 2014 (08h30-10h30)

Formatos para prácticas de laboratorio

ESPECTROS ATÓMICOS. a) Obtener las curvas características para los espectros de emisión del sodio, helio, hidrógeno y mercurio.

Guías de Prácticas de Laboratorio

Semana 13 : Tema 10 Dinámica del movimiento rotacional

Guía de Laboratorio de Física Mecánica. ITM, Institución universitaria. Práctica 3. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado MUA

Transcripción:

LABORATORIO Nº 3 SEGUNDA LEY DE NEWTON I. LOGROS Comprobar e interpretar la segunda ley de Newton. Comprobar la relación que existe entre fuerza, masa y aceleración. Analizar e interpretar las gráficas proporcionadas por el software Logger Pro. II. PRINCIPIOS TEÓRICOS La Segunda Ley de Newton establece lo siguiente: La aceleración de una partícula es directamente proporcional a la fuerza neta (fuerza total o fuerza resultante) externa distinta de cero que actúa sobre él, e inversamente proporcional a la masa que ésta posee. Así: (1) Tomando como constante de proporcionalidad 1 y despejando adecuadamente, obtenemos lo que comúnmente se conoce como la Segunda ley de Newton: (2) quedando relacionadas de esta manera la fuerza, masa y aceleración, siendo ésta una ley fundamental de la naturaleza. Debemos mencionar que la ecuación (2) es un caso particular de la segunda ley de Newton, en donde se considera la masa de la partícula como constante. Sin embargo, Newton planteó su segunda ley de forma general, considerando que la masa de la partícula en estudio pueda variar con el tiempo, expresada como: (3) Laboratorio Nº 3: Segunda Ley de Newton Página 1

siendo una cantidad física vectorial llamada cantidad de movimiento lineal o momento lineal, y que matemáticamente se define como: (4) Así, la ecuación (3) es la forma en que Newton planteó originalmente su segunda ley, donde nos dice que la fuerza neta externa distinta de cero que actúa sobre una partícula, es igual a la rapidez de cambio del momento lineal de la partícula. Esta ecuación (3), es útil por ejemplo, para estudiar la fuerza necesaria que debe aplicarse en el lanzamiento de una nave espacial, en donde su masa varía con el tiempo al quemar y expulsar más de de combustible por segundo. Notemos que de la ecuación (3), podemos llegar a la ecuación (2), si la masa constante. Así: es siendo éste, el caso particular de la segunda ley de Newton que planteamos inicialmente y que es el caso que abarcaremos en el presente experimento. Para ello, consideremos el sistema físico mostrado en la Figura 1.a. Sobre el riel, se encuentra el carro dinámico de masa que está conectado a una masa suspendida (porta masas y masas) mediante un hilo de masa despreciable, flexible e inelástico, que pasa por una polea idealmente sin fricción. Para analizar este sistema, realicemos el diagrama de cuerpo libre para nuestro carro dinámico y para la masa suspendida, tal como se muestra en la Figura 1.b. Al considerar que no existe fricción en la polea y que el hilo no tiene masa, la tensión del hilo que actúa sobre el móvil y sobre la masa suspendida es la misma en magnitud, aunque de direcciones distintas. El movimiento del carro dinámico es horizontal, por ello aplicamos la segunda ley de Newton a lo largo del eje, siendo la única fuerza que actúa sobre éste la tensión. Considerando como el sentido del movimiento del carro dinámico, tenemos: (5) Laboratorio Nº 3: Segunda Ley de Newton Página 2

Respecto a la masa suspendida, su movimiento es vertical, por tanto aplicamos la segunda ley de Newton a lo largo del eje, considerando como el sentido del movimiento de la masa suspendida (hacia abajo). Entonces: (6) Reemplazando la ecuación (5) en la ecuación (6), tenemos: (7) FIGURA 1. Carro dinámico unido a una masa suspendida. Al considerar que el hilo es inelástico, las magnitudes de las aceleraciones del móvil (carro dinámico) y de la masa suspendida son iguales, aunque de direcciones distintas. Es decir: Por tanto, ordenando adecuadamente la ecuación (7) tenemos que: (8) (9) siendo ésta la magnitud de la aceleración que adquieren teóricamente, tanto el carro dinámico como la masa suspendida. Así, reemplazando (9) en la ecuación (5), obtenemos la magnitud de la tensión del hilo actuante en el sistema: (10) Laboratorio Nº 3: Segunda Ley de Newton Página 3

III. PARTE EXPERIMENTAL. a) Materiales y Equipos: - Un (01) riel de doble vía para carro dinámico. - Un (01) móvil (carro dinámico). - Una (01) interfaz Vernier (con fuente de poder de 6 V y cable USB). - Una (01) Pc. (con el Software Logger Pro). - Una (01) fotopuerta. - Una (01) polea simple. - Una (01) varilla de sujeción de 13.7 cm. - Una (01) varilla de 47.0 cm. - Un (01) clamp. - Una (01) nuez simple. - Una (01) porta masas. - Un (01) juego de masas (10 arandelas). - Un (01) hilo (aprox. 120.0 cm.). - Una (01) balanza de tres brazos. b) Procedimiento: 1. Montar el sistema que se muestra en la Figura 2. Tener en cuenta que el hilo debe estar paralelo al riel. FIGURA 2: Esquema experimental de la segunda Ley de Newton. Laboratorio Nº 3: Segunda Ley de Newton Página 4

2. Conectar la interfaz Vernier mediante el cable fuente de poder de 6 V, y luego conectarla a la PC mediante el cable USB. 3. Conectar la fotopuerta, que está unida a la polea mediante la varilla de sujeción, al canal digital DIG/SONIC1 de la interface Vernier. 4. Ingrese al programa Logger Pro instalada en la PC. Veremos automáticamente en pantalla 3 gráficas: vs., vs., vs., y una tabla al lado izquierdo en donde se consignarán los datos recolectados en forma numérica por la fotopuerta, gracias al giro de la polea. 5. Seleccione Configurar sensores del menú Experimento, y luego Mostrar todas las interfaces. Otra forma directa es hacer click en la barra Configurar sensores, si es que ésta se encuentra habilitada. 6. En la ventana emergente, aparecerá en forma digital la interfaz Vernier. Hacer clic en la fotopuerta que aparece en el canal digital DIG/SONIC1 y seleccione Establecer distancia o longitud, y en la nueva ventana cambiamos la opción Máscara de barras por Polea ultra (Radio10) Borde exterior. De esta manera al girar la polea, la fotopuerta nos permitirá recoger información de distancias, velocidades y aceleraciones. Luego, hacer clic en Aceptar y cerramos la ventana que visualizamos anteriormente. 7. Haciendo uso de la balanza, obtenga el valor de la masa del carro dinámico y de la masa suspendida (porta masas y masas). Con estos datos, obtenga el valor de la masa total del sistema y el peso suspendido y regístrelos en la Tabla 1. 8. Posicione el carro dinámico al extremo del riel y manténgalo inmóvil, de tal manera que la masa suspendida esté muy cerca a la polea. La masa suspendida en inicio debe contener las 10 arandelas colocadas en la porta masas. 9. Presione el botón tomar datos ( ) y posteriormente suelte el carro dinámico. Observaremos que el sistema iniciará su movimiento. La medición empezará automáticamente cuando el haz de iluminación de la Laboratorio Nº 3: Segunda Ley de Newton Página 5

fotopuerta sea bloqueado por primera vez al girar la polea. 10. Antes de que el carro impacte con el otro extremo del riel, presione el botón parar ( ) y detenga el movimiento del carro dinámico. 11. Sombree la gráfica vs., y presione el ícono ajuste de curva ( ). Seleccione la opción de ecuación general cuadrática y hacer clic en probar ajuste, obteniendo los valores de los coeficientes de ajuste de la ecuación cuadrática, que tiene la siguiente forma: y recordando la ecuación cinemática de MRUV: Comparando los términos de estas dos últimas ecuaciones, observamos que: Por tanto, el valor de la aceleración experimental será: y este valor lo registraremos en la Tabla 1. 12. Ahora retire una o dos arandela(s) de la porta masas y colóquela en el carro dinámico. De esta manera variaría el valor de la masa suspendida y del carro dinámico, pero la masa total del sistema se mantendrá invariable. 13. Repitamos los pasos dados desde (8) a (12) hasta registrar 5 datos experimentales. c) Actividad: 1. Haciendo uso de la ecuación (9), calcule teóricamente la aceleración adquirida en el sistema y consígnela en la Tabla 1 (asuma ). Además, calcule el error relativo porcentual Laboratorio Nº 3: Segunda Ley de Newton Página 6

2. Usando la ecuación (10), calcule teórica y experimentalmente la magnitud de la fuerza de tensión actuante del hilo y consígnela en la Tabla 1, calculando también el 3. Tomando como referencia la ecuación (9), grafique vs., según los datos de la Tabla 1, y en base a ello calcule la masa total experimental del sistema. 4. Grafique vs. según los datos de la Tabla 1, y en base a ello analice la relación que existe entre ellas. 5. Grafique vs. según los datos de la Tabla 1, y analice la relación existente. IV. RESULTADOS. Los datos obtenidos, regístrelos en la Tabla 1. TABLA 1 Nº Ensayo 1 2 3 4 5 Autor: Bach. Fís. Oscar Félix Vivanco Valerio. Laboratorio Nº 3: Segunda Ley de Newton Página 7