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Jose Marcano lab de física

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Universidad De OrienteNcleo MonagasDepartamento de Ingeniera de SistemasDepartamento de estudios bsicosLaboratorio de Fsica I(0052131)

Profesor: Jos Marcano Integrantes: Ginette Trequarti 21349457

Maturn. Octubre 2014RESUMENEl presente trabajo tiene como propsito analizar el comportamiento de un sistema masa-resorte para reforzar o consolidar el concepto de su constante elstica (mediante la metodologa de La V de Gowin), logrado a travs de la obtencin de resultados en el laboratorio cuando se modifica cierta variable como es la masa. La prctica de laboratorio arroja una grfica en la que se puede evidenciar lo ocurrido de forma matemtica.

INDICEIntroduccin.... Pg. 4V de Gowin. Pg 5-7Conclusiones ..... Pg 8Bibliografa... Pg 9

INTRODUCCINTodos los objetos, de una u otra manera, se deforman al interactuar con otros cuerpos. Esta transformacin se debe fundamentalmente a que las fuerzas, ejercidas sobre cualquier objeto, de algn modo cambian sus estructuras moleculares. Cuando dejan de actuar los agentes externos los cuerpos en parte recuperan su forma original, y en parte mantienen las deformaciones. En el siguiente informe se pretendi hallar experimentalmente la constante de elasticidad de un resorte, para lo cual hacemos uso de la ley de Hooke de un resorte sometido a un esfuerzo para lo cual hemos usado uno de determinada constante elstica.

1. Pregunta de Investigacin:Qu pasara si se coloca un extremo de un resorte en una varilla y el otro extremo se le aadiera una masa?2. Acontecimientos, Objetos y/o Fenmenos a estudiar y/u observar:Al aplicar una fuerza longitudinal en uno o ambos extremos del resorte, este se deforma elongndose. 3. Conceptos Involucrados:Masa: es una medida de la cantidad de materia que posee un cuerpo.1 Es una propiedad extrnseca de los cuerpos que determina la medida de la masa inercial y de la masa gravitacional. La unidad utilizada para medir la masa en el Sistema Internacional de Unidades es el kilogramo (kg). Es una magnitud escalar.

Gravedad: La gravedad es una de las cuatro interacciones fundamentales. Origina la aceleracin que experimenta un cuerpo fsico en las cercanas de un objeto astronmico. Tambin se denomina interaccin gravitatoria o gravitacin. Por efecto de la gravedad tenemos la sensacin de peso. Si estamos situados en las proximidades de un planeta, experimentamos una aceleracin dirigida hacia la zona central de dicho planeta si no estamos sometidos al efecto de otras fuerzas. En la superficie de la Tierra, la aceleracin originada por la gravedad es 9.81 m/s, aproximadamente.

Fuerza: es una magnitud vectorial que mide la Intensidad del intercambio de momento lineal entre dos partculas o sistemas de partculas. En el Sistema Internacional de Unidades, la unidad de medida de fuerza es el newton que se representa con el smbolo: N, nombrada as en reconocimiento a Isaac Newton por su aportacin a la fsica, especialmente a la mecnica clsica. El newton es una unidad derivada que se define como la fuerza necesaria para proporcionar una aceleracin de 1 m/s a un objeto de 1 kg de masa.4. Procedimiento Realizado:PROCEDIMIENTO

a. Colgamos el resorte y determinamos la posicin de equilibro.b. Colgamos una masa de peso conocido en el resorte y medimos el alargamiento con respecto a la posicin de equilibrio, registramos los datos en una tabla como la siguiente:Masa (g) Longitud (mm) Fuerza (N)

c. Colgamos del resorte otras masas de diferente peso y medimos en cada caso el alargamiento con respecto a la posicin de equilibrio registramos los datos en la tabla.d. Representamos los datos de la tabla en un plano cartesiano. Asignamos el eje horizontal a los valores de las masas y el eje vertical a los valores de la longitud.e.La grafica fue una lnea recta pues la fuerza es directamente proporcional al alargamiento. Si no todos los puntos se ubican sobre una recta, trazamos una de tal manera que la distancia de los puntos a ella sea la menor posible. Determinamos la pendiente de la recta. Se narra y se describen cada uno de los pasos llevados a cabo durante la actividad de aprendizaje o actividad prctica.5. Leyes y/o Principios:Ley de elasticidad de HookeoLey de Hooke, originalmente formulada para casos del estiramiento longitudinal, establece que el alargamiento unitario que experimenta un material elstico es directamente proporcional a la fuerza aplicada:

siendoel alargamiento,la longitud original,:mdulo de Young,la seccin transversal de la pieza estirada. La ley se aplica a materiales elsticos hasta un lmite denominadolmite elstico.Esta ley recibe su nombre deRobert Hooke, fsico britnico contemporneo deIsaac Newton, y contribuyente prolfico de la arquitectura. Esta ley comprende numerosas disciplinas, siendo utilizada eningenierayconstruccin, as como en la ciencia de los materiales. Ante el temor de que alguien se apoderara de su descubrimiento, Hooke lo public en forma de un famosoanagrama, ceiiinosssttuv, revelando su contenido un par de aos ms tarde. El anagrama significaUt tensio sic vis("como la extensin, as la fuerza").6. Datos y Transformaciones:Datos Iniciales: Longitud: Masa: 0g Fuerza: 0 Newton

Dnde:

Masa (g) Longitud (mm) Fuerza (N)

502450,515

1002481,03

1502511,545

2002542,06

2502562,575

3002593,09

3502613,605

4002634,12

4502664,635

5002705,15

CONCLUSINCon este trabajo se logr el propsito de representar una situacin para sistemas de masa-resorte, con lo cual se logr la deduccin con respecto a los datos empleados. Denotndose en qu se ve afectado el sistema al hacer un cambio de la variable masa y lo que este mismo hace para mantener su equilibrio. Datos como el error precisan tenerse en cuenta, por lo que se nota que el hecho que un resorte este daado debido al mal uso, o tambin su tiempo de utilizacin, en si afectan en cierta medida su constante de elasticidad, y por ende los datos obtenidos al hacer el respectivo anlisis, si se comparan con los datos tericos resultantes de la misma prctica. Esto ltimo permite darse cuenta que para el estudio fsico de la mayora de situaciones en la vida real, deben tenerse en cuenta ciertos factores que de una u otra forma afectan el sistema sobre el cual se trabaja, y estos mismos ser aplicados en el estudio de los datos, para lograr obtener una similitud directa con las bases tericas.

BIBLIOGRAFAhttp://es.wikipedia.org/wiki/Gravedadhttp://es.wikipedia.org/wiki/Masahttp://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzahttp://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_elasticidad_de_Hooke