SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 10
Downloaden Sie, um offline zu lesen
MEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIALMEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIALMEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIALMEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIAL
Toribio Córdova / Job Abanto / Juan Aquino
I. OBJETIVO
Medir el trabajo realizado para elevar un cuerpo y compararlo con el producto
del peso del cuerpo por la altura que este se eleva.
Identificar las variables
energía.
Determinar un valor
Diferenciar correctamente los términos fuerza y energía, así como los términos
energía, trabajo y potencia.
Realizar cálculos sencillos sobre las variaciones de energía mecánica que
ocurren en procesos simples, relacionándolo co
II. FUNDAMENTOTEORICO
Energía potencial
Es la energía que se le puede asociar a un cuerpo o sistema
de su posición o de su configuración. Si en una región del espacio existe un campo
de fuerzas conservativo, la energía potencial del campo en el punto (A) se define
como el trabajo requerido para mover una masa desde un punto de referencia
(nivel de tierra) hasta el punto (A). Por definición el nivel de tierra tiene energía
potencial nula. Algunos tipos de energía potencial que aparecen en diversos
contextos de la física son:
MEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIALMEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIALMEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIALMEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIAL FISICA EXPERIMENTAL I
Toribio Córdova / Job Abanto / Juan Aquino
Medir el trabajo realizado para elevar un cuerpo y compararlo con el producto
del peso del cuerpo por la altura que este se eleva.
variables que intervienen en un evento de conservación de la
específico de la práctica.
Diferenciar correctamente los términos fuerza y energía, así como los términos
energía, trabajo y potencia.
Realizar cálculos sencillos sobre las variaciones de energía mecánica que
ocurren en procesos simples, relacionándolo con el trabajo realizado.
FUNDAMENTOTEORICO
Es la energía que se le puede asociar a un cuerpo o sistema conservativo
de su posición o de su configuración. Si en una región del espacio existe un campo
de fuerzas conservativo, la energía potencial del campo en el punto (A) se define
como el trabajo requerido para mover una masa desde un punto de referencia
) hasta el punto (A). Por definición el nivel de tierra tiene energía
potencial nula. Algunos tipos de energía potencial que aparecen en diversos
contextos de la física son:
FISICA EXPERIMENTAL II
1
Medir el trabajo realizado para elevar un cuerpo y compararlo con el producto
que intervienen en un evento de conservación de la
Diferenciar correctamente los términos fuerza y energía, así como los términos
Realizar cálculos sencillos sobre las variaciones de energía mecánica que
n el trabajo realizado.
conservativo en virtud
de su posición o de su configuración. Si en una región del espacio existe un campo
de fuerzas conservativo, la energía potencial del campo en el punto (A) se define
como el trabajo requerido para mover una masa desde un punto de referencia
) hasta el punto (A). Por definición el nivel de tierra tiene energía
potencial nula. Algunos tipos de energía potencial que aparecen en diversos
MEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIALMEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIALMEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIALMEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIAL FISICA EXPERIMENTAL II
Toribio Córdova / Job Abanto / Juan Aquino 2
La energía potencial gravitatoria: asociada a la posición de un cuerpo en el
campo gravitatorio (en el contexto de la mecánica clásica). La energía
potencial gravitatoria de un cuerpo de masa m en un campo gravitatorio
constante viene dada por: 	ࡱࡼ = ࢓ࢍࢎ donde h es la altura del centro de
masas respecto al cero convencional de energía potencial.
La energía potencial electrostática: La energía potencial electrostática de un
sistema formado por dos partículas de cargas q y Q situadas a una distancia r
una de la otra es igual a:
ܸாሺ‫ݎ‬ሻ = ‫	ܭ‬
ொ௤
௥
Siendo K una constante universal o constante de Coulomb cuyo valor
aproximado es 9x109
(voltios · metro/culombio).
Una definición de energía potencial eléctrica sería la siguiente: cantidad de
trabajo que se necesita realizar para acercar una carga puntual de masa nula
con velocidad constante desde el infinito hasta una distancia r de una carga
del mismo signo, la cual utilizamos como referencia. En el infinito la carga de
referencia ejerce una fuerza nula.
La energía potencial elástica: asociada al campo de tensiones de un cuerpo
deformable.
La energía potencial puede definirse solamente cuando existe un campo de
fuerzas que es conservativa, es decir, que cumpla con alguna de las siguientes
propiedades:
1. El trabajo realizado por la fuerza entre dos puntos es independiente del
camino recorrido.
2. El trabajo realizado por la fuerza para cualquier camino cerrado es nulo.
MEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIALMEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIALMEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIALMEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIAL
Toribio Córdova / Job Abanto / Juan Aquino
3. Cuando el rotor
conexo).
Se puede demostrar que todas las propiedades son equivalentes
cualquiera de ellas implica la otra). En estas condiciones, la energía potencial
en un punto arbitrario se define como la diferencia de energía que tiene una
partícula en el punto arbitrario y otro punto fijo llamado "potencial cero".
III. MATERIALES
MEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIALMEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIALMEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIALMEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIAL FISICA EXPERIMENTAL I
Toribio Córdova / Job Abanto / Juan Aquino
de F es cero (sobre cualquier dominio simplemente
Se puede demostrar que todas las propiedades son equivalentes
cualquiera de ellas implica la otra). En estas condiciones, la energía potencial
en un punto arbitrario se define como la diferencia de energía que tiene una
partícula en el punto arbitrario y otro punto fijo llamado "potencial cero".
ALES
SOPORTE UNIVERSAL
POLEA
FISICA EXPERIMENTAL II
3
de F es cero (sobre cualquier dominio simplemente
Se puede demostrar que todas las propiedades son equivalentes (es decir que
cualquiera de ellas implica la otra). En estas condiciones, la energía potencial
en un punto arbitrario se define como la diferencia de energía que tiene una
partícula en el punto arbitrario y otro punto fijo llamado "potencial cero".
MEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIALMEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIALMEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIALMEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIAL
Toribio Córdova / Job Abanto / Juan Aquino
MEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIALMEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIALMEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIALMEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIAL FISICA EXPERIMENTAL I
Toribio Córdova / Job Abanto / Juan Aquino
PESAS
DINAMÓMETRO
PITA
FISICA EXPERIMENTAL II
4
MEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIALMEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIALMEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIALMEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIAL
Toribio Córdova / Job Abanto / Juan Aquino
IV. PROCEDIMIENTO
1. Realizar el montaje de la figura. Coloca la hoja de papel milimetrado debajo
del dinamómetro. Fíjala a la mesa de trabajo con la cinta adhesiva. La cuerda
debe tener unos 70cm de largo.
En los puntos A y B de la cuerda, que debe ser
pequeñas bandas de cinta adhesiva.
MEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIALMEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIALMEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIALMEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIAL FISICA EXPERIMENTAL I
Toribio Córdova / Job Abanto / Juan Aquino
PAPEL MILIMETRADO
PROCEDIMIENTO
Realizar el montaje de la figura. Coloca la hoja de papel milimetrado debajo
del dinamómetro. Fíjala a la mesa de trabajo con la cinta adhesiva. La cuerda
debe tener unos 70cm de largo.
En los puntos A y B de la cuerda, que debe ser de unos 20cm coloca dos
pequeñas bandas de cinta adhesiva.
FISICA EXPERIMENTAL II
5
Realizar el montaje de la figura. Coloca la hoja de papel milimetrado debajo
del dinamómetro. Fíjala a la mesa de trabajo con la cinta adhesiva. La cuerda
de unos 20cm coloca dos
MEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIALMEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIALMEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIALMEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIAL
Toribio Córdova / Job Abanto / Juan Aquino
Antes de comenzar a operar el punto A debe estar a nivel de la mesa de
trabajo y el porta pesas debe estar con la pesa de 100g. Anota con tu lápiz
sobre el papel milimetrado la posición inicial del
2. Tira suavemente del dinamómetro hasta q la señal 8 alcance el nivel de la
mesa. Anota lo que marque el dinamómetro (F1) y la distancia recorrida por el
mismo (l1).
3. Repite lo anterior empleando la pesa de 150g tira suavemente
dinamómetro hasta que la señal B alcance de nuevo el nivel de la mesa. Anota
lo que marca el dinamómetro (F2) y la distancia recorrida por el mismo (l1).
4. Repite la operación empleando 200g. anota (F3) y (l3).
MEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIALMEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIALMEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIALMEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIAL FISICA EXPERIMENTAL I
Toribio Córdova / Job Abanto / Juan Aquino
Antes de comenzar a operar el punto A debe estar a nivel de la mesa de
trabajo y el porta pesas debe estar con la pesa de 100g. Anota con tu lápiz
sobre el papel milimetrado la posición inicial del gancho del dinamómetro.
Tira suavemente del dinamómetro hasta q la señal 8 alcance el nivel de la
mesa. Anota lo que marque el dinamómetro (F1) y la distancia recorrida por el
Repite lo anterior empleando la pesa de 150g tira suavemente
dinamómetro hasta que la señal B alcance de nuevo el nivel de la mesa. Anota
lo que marca el dinamómetro (F2) y la distancia recorrida por el mismo (l1).
Repite la operación empleando 200g. anota (F3) y (l3).
FISICA EXPERIMENTAL II
6
Antes de comenzar a operar el punto A debe estar a nivel de la mesa de
trabajo y el porta pesas debe estar con la pesa de 100g. Anota con tu lápiz
gancho del dinamómetro.
Tira suavemente del dinamómetro hasta q la señal 8 alcance el nivel de la
mesa. Anota lo que marque el dinamómetro (F1) y la distancia recorrida por el
Repite lo anterior empleando la pesa de 150g tira suavemente del
dinamómetro hasta que la señal B alcance de nuevo el nivel de la mesa. Anota
lo que marca el dinamómetro (F2) y la distancia recorrida por el mismo (l1).
MEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIALMEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIALMEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIALMEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIAL FISICA EXPERIMENTAL II
Toribio Córdova / Job Abanto / Juan Aquino 7
5. Emplea la pesa de 250g y repite la operación. Anota la lectura del
dinamómetro (F4) y la distancia recorrida (l4).
6. Mide con el dinamómetro el peso de los siguientes conjuntos:
El porta pesas con la pesa de 100g (P1).
El porta pesas con la pesa de 100g y 50g (P2).
El porta pesas con la pesa de 200g (P3).
El porta pesas con la pesa de 250g (P4).
7. Mide con la cinta métrica la distancia entre los puntos A y B.
V. CUESTIONARIO
Reflejar los resultados realizando los cuadros siguientes.
CUADRO I
FUERZA QUE MARCA
EL DINAMOMETRO
DISTANCIA
RECORRIDA POR EL
DINAMOMETRO
TRABAJO EFECTUADO
F1 = 1,111 N
F2 = 1,612 N
F3= 2,112 N
F4 =2,391 N
L1 = 0,17 m F1
L2 = 0,18m. F1
L3 = 0,18m. F1
L4 = 0,19m. F1
W1 = 0,189J
W2 = 0,290J
W3 = 0,38J
W4 = 0,454J
MEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIALMEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIALMEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIALMEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIAL FISICA EXPERIMENTAL II
Toribio Córdova / Job Abanto / Juan Aquino 8
CUADRO II
PESOS LONGITUD ENTRE LA
SEÑAL A Y B
AUMENTO DE ENERGIA
POTENCIAL
P1 = 1,107N
P2 = 1,608N
P3 = 2,109N
P4 = 2,391N
L = 0,2 m
P1.L = 0,221J
P2.L = 0,322J
P3.L = 0,423J
P4.L = 0,478J
REALIZA LAS SIGUIENTES OPERACIONES:
‫ܨ‬ଵ. ‫ܮ‬ଵ
ܲଵ. ‫ܮ‬
= 0,855
‫ܨ‬ଶ. ‫ܮ‬ଶ
ܲଶ. ‫ܮ‬
= 0,9
‫ܨ‬ଷ. ‫ܮ‬ଷ
ܲଵ. ‫ܮ‬
= 0,898
‫ܨ‬ସ. ‫ܮ‬ସ
ܲସ. ‫ܮ‬
= 0,95
VI. SITUACIONES PROBLEMATICAS
1. Como son los valores experimentales entre sí: ࡸ૚, 	ࡸ૛, ࡸ૜, ࡸ૝	
Para estos valores se cumple la relación:
Lଵ < Lଶ < Lଷ < Lସ	ello	es	debido	a	la	fuerza	F	que	es	a	su	vez	dependiente
de	la	masa	que	se	pone	en	cada	proceso:
MEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIALMEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIALMEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIALMEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIAL FISICA EXPERIMENTAL II
Toribio Córdova / Job Abanto / Juan Aquino 9
⇒ si	la	masa	es	mayor	tambien	aumenta	L
2. Compara los valores ࡸ૚, 	ࡸ૛, ࡸ૜, ࡸ૝ con L ¿cómo son entre sí?
Comparando estos valores del cuadro tenemos la relación:
‫ܮ‬ଵ < ‫ܮ‬ଶ < ‫ܮ‬ଷ < ‫ܮ‬ସ	݈‫:݋݃݁ݑ‬
‫ܮ‬ = ‫ܮ‬ଵ
‫ܮ‬ =	‫ܮ‬ଶ
‫ܮ‬ = ‫ܮ‬ଷ
‫ܮ‬ = ‫ܮ‬ସ
3. La energía potencial de un cuerpo aumenta al elevarlo sobre el suelo en
la realización (2) ha efectuado con el que has conseguido AUMENTAR
el peso que cuelga.
Explicación:
Estos valores son directamente proporcionales
entre si y dependen de la fuerza.
m.g.
m.g.H
h H
‫ܧ‬௣ = ݉݃ℎ ⟹ ݉݃ℎ > ݉݃‫ܪ‬
‫ܧ‬௣ᇲ = ݉݃‫			ܪ‬ ∴		‫ܧ‬௣ > ‫ܧ‬௣ᇲ
⟹ ݈݁	‫ܽݎݑݐ݈ܽ	݈ܽ	݊݋ܿ	ܽݐ݊݁݉ݑܽ	݋ݏ݁݌‬
ܲ݁‫ܧ		݋ݎ‬௣ = ܹ = ݉݃ℎ = ‫݋ݏ݁݌‬
MEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIALMEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIALMEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIALMEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIAL FISICA EXPERIMENTAL II
Toribio Córdova / Job Abanto / Juan Aquino 10
4. Indica si la realización (3) es válida para las realizaciones.
La realización 3 consiste en:
Fଵ. Lଵ
Pଵ. L
=
Trabajo	efectuado
Aumento	de	la	energia	potencial
= tgθ …
esto	signiϐica	que	estamos	calculando	la	pendiente	de	la	graϐica	trabajo
efecectuado	VS	aumento	de	energia	potencial	y	este	valor	debe	ser	equivalente
a	la	unidad. Entonces	la	realizacion	3	es	valida	para	las	realizaciones.

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt? (20)

TRABAJO MECÁNICO
 TRABAJO MECÁNICO  TRABAJO MECÁNICO
TRABAJO MECÁNICO
 
Movimientos oscilatorios
Movimientos oscilatoriosMovimientos oscilatorios
Movimientos oscilatorios
 
Hidrostatica (1)
Hidrostatica (1)Hidrostatica (1)
Hidrostatica (1)
 
Mecanica fluidos-ppt
Mecanica fluidos-pptMecanica fluidos-ppt
Mecanica fluidos-ppt
 
DIAGRAMA DE CUERPO LIBRE
DIAGRAMA DE CUERPO LIBREDIAGRAMA DE CUERPO LIBRE
DIAGRAMA DE CUERPO LIBRE
 
Mruv powerpoint (2)
Mruv powerpoint (2)Mruv powerpoint (2)
Mruv powerpoint (2)
 
Potencia mecanica
Potencia mecanicaPotencia mecanica
Potencia mecanica
 
2M Unidad 1 - Mecánica - Trabajo y Energía
2M Unidad 1 - Mecánica - Trabajo y Energía2M Unidad 1 - Mecánica - Trabajo y Energía
2M Unidad 1 - Mecánica - Trabajo y Energía
 
Plano inclinado
Plano inclinadoPlano inclinado
Plano inclinado
 
Energia cinética y potencial
Energia cinética y potencialEnergia cinética y potencial
Energia cinética y potencial
 
Tippens fisica
Tippens fisica Tippens fisica
Tippens fisica
 
Presentación dinámica lineal - Coronel Andrés
Presentación dinámica lineal - Coronel AndrésPresentación dinámica lineal - Coronel Andrés
Presentación dinámica lineal - Coronel Andrés
 
Mecanica de fluidos
Mecanica de fluidosMecanica de fluidos
Mecanica de fluidos
 
CAPITULO V : TRABAJO ENERGIA
CAPITULO V : TRABAJO ENERGIACAPITULO V : TRABAJO ENERGIA
CAPITULO V : TRABAJO ENERGIA
 
CALORIMETRIA 2015
CALORIMETRIA   2015CALORIMETRIA   2015
CALORIMETRIA 2015
 
Fundamentos movimiento.pptx
Fundamentos movimiento.pptxFundamentos movimiento.pptx
Fundamentos movimiento.pptx
 
Equilibrio rotacional
Equilibrio rotacionalEquilibrio rotacional
Equilibrio rotacional
 
Presión Hidrostática
Presión HidrostáticaPresión Hidrostática
Presión Hidrostática
 
Movimiento compuesto(movimiento parabólico)
Movimiento compuesto(movimiento parabólico)Movimiento compuesto(movimiento parabólico)
Movimiento compuesto(movimiento parabólico)
 
Densidad y Peso Especifico
Densidad y Peso EspecificoDensidad y Peso Especifico
Densidad y Peso Especifico
 

Ähnlich wie Medida energía potencial

Ähnlich wie Medida energía potencial (20)

potencial_electroestatico.pdf
potencial_electroestatico.pdfpotencial_electroestatico.pdf
potencial_electroestatico.pdf
 
Potencial. electrico.
Potencial. electrico.Potencial. electrico.
Potencial. electrico.
 
monografia jhoaniska.docx
monografia jhoaniska.docxmonografia jhoaniska.docx
monografia jhoaniska.docx
 
Fisica 2
Fisica 2Fisica 2
Fisica 2
 
Fisica 2
Fisica 2Fisica 2
Fisica 2
 
Campogravitatorio2
Campogravitatorio2Campogravitatorio2
Campogravitatorio2
 
Guía de potencial eléctrico iutajs
Guía de potencial eléctrico iutajsGuía de potencial eléctrico iutajs
Guía de potencial eléctrico iutajs
 
Guía de potencial eléctrico iutajs
Guía de potencial eléctrico iutajsGuía de potencial eléctrico iutajs
Guía de potencial eléctrico iutajs
 
Campo Electrico 1
Campo Electrico 1Campo Electrico 1
Campo Electrico 1
 
Trabajo y energía
Trabajo y energíaTrabajo y energía
Trabajo y energía
 
ELECTROSTATICA.ppt
ELECTROSTATICA.pptELECTROSTATICA.ppt
ELECTROSTATICA.ppt
 
Semana 5 trabajo-energía
Semana 5 trabajo-energíaSemana 5 trabajo-energía
Semana 5 trabajo-energía
 
Potencial electrico
Potencial electricoPotencial electrico
Potencial electrico
 
Fisica3
Fisica3Fisica3
Fisica3
 
Campoelectrostatico2
Campoelectrostatico2Campoelectrostatico2
Campoelectrostatico2
 
Informe nro 5
Informe nro 5Informe nro 5
Informe nro 5
 
Campoelectrostatico
CampoelectrostaticoCampoelectrostatico
Campoelectrostatico
 
Campo eléctrico sesion 2
Campo eléctrico sesion 2Campo eléctrico sesion 2
Campo eléctrico sesion 2
 
Tippens fisica 7e_diapositivas_02 - campo electrico
Tippens fisica 7e_diapositivas_02 - campo electricoTippens fisica 7e_diapositivas_02 - campo electrico
Tippens fisica 7e_diapositivas_02 - campo electrico
 
Energia trabajo y potencia huguet
Energia trabajo y potencia huguet Energia trabajo y potencia huguet
Energia trabajo y potencia huguet
 

Mehr von Torimat Cordova

Mehr von Torimat Cordova (20)

PRIZM PANINI - BRASIL 2014
PRIZM PANINI - BRASIL 2014PRIZM PANINI - BRASIL 2014
PRIZM PANINI - BRASIL 2014
 
CONCYTEC - EUREKA 2013
CONCYTEC - EUREKA 2013CONCYTEC - EUREKA 2013
CONCYTEC - EUREKA 2013
 
CINETICA QUIMICA
CINETICA QUIMICACINETICA QUIMICA
CINETICA QUIMICA
 
ANGULO DIEDRO - POLIEDROS
ANGULO DIEDRO - POLIEDROSANGULO DIEDRO - POLIEDROS
ANGULO DIEDRO - POLIEDROS
 
TRANSFORMACIONES DE GALILEO Y LORENTZ
TRANSFORMACIONES DE GALILEO Y LORENTZTRANSFORMACIONES DE GALILEO Y LORENTZ
TRANSFORMACIONES DE GALILEO Y LORENTZ
 
GASES
GASESGASES
GASES
 
GASES - GUIA DE LABORATORIO
GASES - GUIA DE LABORATORIOGASES - GUIA DE LABORATORIO
GASES - GUIA DE LABORATORIO
 
INDUCCION ELECTROMAGNETICA
INDUCCION ELECTROMAGNETICAINDUCCION ELECTROMAGNETICA
INDUCCION ELECTROMAGNETICA
 
CIRCUITOS DE CC EN SERIE - PARALELO
CIRCUITOS DE CC EN SERIE - PARALELOCIRCUITOS DE CC EN SERIE - PARALELO
CIRCUITOS DE CC EN SERIE - PARALELO
 
DISTRIBUCION T DE STUDENT
DISTRIBUCION T DE STUDENTDISTRIBUCION T DE STUDENT
DISTRIBUCION T DE STUDENT
 
DIEDROS Y POLIEDROS
DIEDROS Y POLIEDROSDIEDROS Y POLIEDROS
DIEDROS Y POLIEDROS
 
TRANSFORMACION DE LA ENERGIA ELECTRICA EN ENERGIA TERMICA
TRANSFORMACION DE LA ENERGIA ELECTRICA EN ENERGIA TERMICATRANSFORMACION DE LA ENERGIA ELECTRICA EN ENERGIA TERMICA
TRANSFORMACION DE LA ENERGIA ELECTRICA EN ENERGIA TERMICA
 
PUENTE DE WEATSTONE
PUENTE DE WEATSTONEPUENTE DE WEATSTONE
PUENTE DE WEATSTONE
 
LEYES DE KIRCHHOFF
LEYES DE KIRCHHOFFLEYES DE KIRCHHOFF
LEYES DE KIRCHHOFF
 
CIRCUITOS DE CC EN SERIE
CIRCUITOS DE CC EN SERIECIRCUITOS DE CC EN SERIE
CIRCUITOS DE CC EN SERIE
 
CIRCUITOS DE CC EN PARALELO
CIRCUITOS DE CC EN PARALELOCIRCUITOS DE CC EN PARALELO
CIRCUITOS DE CC EN PARALELO
 
LEY DE OHM
LEY DE OHMLEY DE OHM
LEY DE OHM
 
EL MULTIMETRO
EL MULTIMETROEL MULTIMETRO
EL MULTIMETRO
 
ELECTROSTATICA
ELECTROSTATICAELECTROSTATICA
ELECTROSTATICA
 
BALNEARIO DE PUCUSANA
BALNEARIO DE PUCUSANABALNEARIO DE PUCUSANA
BALNEARIO DE PUCUSANA
 

Kürzlich hochgeladen

Fichas de MatemáticA QUINTO DE SECUNDARIA).pdf
Fichas de MatemáticA QUINTO DE SECUNDARIA).pdfFichas de MatemáticA QUINTO DE SECUNDARIA).pdf
Fichas de MatemáticA QUINTO DE SECUNDARIA).pdfssuser50d1252
 
05 Fenomenos fisicos y quimicos de la materia.pdf
05 Fenomenos fisicos y quimicos de la materia.pdf05 Fenomenos fisicos y quimicos de la materia.pdf
05 Fenomenos fisicos y quimicos de la materia.pdfRAMON EUSTAQUIO CARO BAYONA
 
describimos como son afectados las regiones naturales del peru por la ola de ...
describimos como son afectados las regiones naturales del peru por la ola de ...describimos como son afectados las regiones naturales del peru por la ola de ...
describimos como son afectados las regiones naturales del peru por la ola de ...DavidBautistaFlores1
 
EDUCACION FISICA 1° PROGRAMACIÓN ANUAL 2023.docx
EDUCACION FISICA 1°  PROGRAMACIÓN ANUAL 2023.docxEDUCACION FISICA 1°  PROGRAMACIÓN ANUAL 2023.docx
EDUCACION FISICA 1° PROGRAMACIÓN ANUAL 2023.docxLuisAndersonPachasto
 
Fichas de Matemática TERCERO DE SECUNDARIA.pdf
Fichas de Matemática TERCERO DE SECUNDARIA.pdfFichas de Matemática TERCERO DE SECUNDARIA.pdf
Fichas de Matemática TERCERO DE SECUNDARIA.pdfssuser50d1252
 
Manejo del Dengue, generalidades, actualización marzo 2024 minsa
Manejo del Dengue, generalidades, actualización marzo 2024 minsaManejo del Dengue, generalidades, actualización marzo 2024 minsa
Manejo del Dengue, generalidades, actualización marzo 2024 minsaLuis Minaya
 
Técnicas de grabado y estampación : procesos y materiales
Técnicas de grabado y estampación : procesos y materialesTécnicas de grabado y estampación : procesos y materiales
Técnicas de grabado y estampación : procesos y materialesRaquel Martín Contreras
 
Fisiologia.Articular. 3 Kapandji.6a.Ed.pdf
Fisiologia.Articular. 3 Kapandji.6a.Ed.pdfFisiologia.Articular. 3 Kapandji.6a.Ed.pdf
Fisiologia.Articular. 3 Kapandji.6a.Ed.pdfcoloncopias5
 
IV SES LUN 15 TUTO CUIDO MI MENTE CUIDANDO MI CUERPO YESSENIA 933623393 NUEV...
IV SES LUN 15 TUTO CUIDO MI MENTE CUIDANDO MI CUERPO  YESSENIA 933623393 NUEV...IV SES LUN 15 TUTO CUIDO MI MENTE CUIDANDO MI CUERPO  YESSENIA 933623393 NUEV...
IV SES LUN 15 TUTO CUIDO MI MENTE CUIDANDO MI CUERPO YESSENIA 933623393 NUEV...YobanaZevallosSantil1
 
Presentación Bloque 3 Actividad 2 transversal.pptx
Presentación Bloque 3 Actividad 2 transversal.pptxPresentación Bloque 3 Actividad 2 transversal.pptx
Presentación Bloque 3 Actividad 2 transversal.pptxRosabel UA
 
sesión de aprendizaje 4 E1 Exposición oral.pdf
sesión de aprendizaje 4 E1 Exposición oral.pdfsesión de aprendizaje 4 E1 Exposición oral.pdf
sesión de aprendizaje 4 E1 Exposición oral.pdfpatriciavsquezbecerr
 
GUIA DE TEXTOS EDUCATIVOS SANTILLANA PARA SECUNDARIA
GUIA DE TEXTOS EDUCATIVOS SANTILLANA PARA SECUNDARIAGUIA DE TEXTOS EDUCATIVOS SANTILLANA PARA SECUNDARIA
GUIA DE TEXTOS EDUCATIVOS SANTILLANA PARA SECUNDARIAELIASPELAEZSARMIENTO1
 
SIMULACROS Y SIMULACIONES DE SISMO 2024.docx
SIMULACROS Y SIMULACIONES DE SISMO 2024.docxSIMULACROS Y SIMULACIONES DE SISMO 2024.docx
SIMULACROS Y SIMULACIONES DE SISMO 2024.docxLudy Ventocilla Napanga
 

Kürzlich hochgeladen (20)

TL/CNL – 2.ª FASE .
TL/CNL – 2.ª FASE                       .TL/CNL – 2.ª FASE                       .
TL/CNL – 2.ª FASE .
 
Fichas de MatemáticA QUINTO DE SECUNDARIA).pdf
Fichas de MatemáticA QUINTO DE SECUNDARIA).pdfFichas de MatemáticA QUINTO DE SECUNDARIA).pdf
Fichas de MatemáticA QUINTO DE SECUNDARIA).pdf
 
05 Fenomenos fisicos y quimicos de la materia.pdf
05 Fenomenos fisicos y quimicos de la materia.pdf05 Fenomenos fisicos y quimicos de la materia.pdf
05 Fenomenos fisicos y quimicos de la materia.pdf
 
VISITA À PROTEÇÃO CIVIL _
VISITA À PROTEÇÃO CIVIL                  _VISITA À PROTEÇÃO CIVIL                  _
VISITA À PROTEÇÃO CIVIL _
 
describimos como son afectados las regiones naturales del peru por la ola de ...
describimos como son afectados las regiones naturales del peru por la ola de ...describimos como son afectados las regiones naturales del peru por la ola de ...
describimos como son afectados las regiones naturales del peru por la ola de ...
 
PPTX: La luz brilla en la oscuridad.pptx
PPTX: La luz brilla en la oscuridad.pptxPPTX: La luz brilla en la oscuridad.pptx
PPTX: La luz brilla en la oscuridad.pptx
 
DIA INTERNACIONAL DAS FLORESTAS .
DIA INTERNACIONAL DAS FLORESTAS         .DIA INTERNACIONAL DAS FLORESTAS         .
DIA INTERNACIONAL DAS FLORESTAS .
 
EDUCACION FISICA 1° PROGRAMACIÓN ANUAL 2023.docx
EDUCACION FISICA 1°  PROGRAMACIÓN ANUAL 2023.docxEDUCACION FISICA 1°  PROGRAMACIÓN ANUAL 2023.docx
EDUCACION FISICA 1° PROGRAMACIÓN ANUAL 2023.docx
 
Aedes aegypti + Intro to Coquies EE.pptx
Aedes aegypti + Intro to Coquies EE.pptxAedes aegypti + Intro to Coquies EE.pptx
Aedes aegypti + Intro to Coquies EE.pptx
 
Fichas de Matemática TERCERO DE SECUNDARIA.pdf
Fichas de Matemática TERCERO DE SECUNDARIA.pdfFichas de Matemática TERCERO DE SECUNDARIA.pdf
Fichas de Matemática TERCERO DE SECUNDARIA.pdf
 
Manejo del Dengue, generalidades, actualización marzo 2024 minsa
Manejo del Dengue, generalidades, actualización marzo 2024 minsaManejo del Dengue, generalidades, actualización marzo 2024 minsa
Manejo del Dengue, generalidades, actualización marzo 2024 minsa
 
Técnicas de grabado y estampación : procesos y materiales
Técnicas de grabado y estampación : procesos y materialesTécnicas de grabado y estampación : procesos y materiales
Técnicas de grabado y estampación : procesos y materiales
 
La luz brilla en la oscuridad. Necesitamos luz
La luz brilla en la oscuridad. Necesitamos luzLa luz brilla en la oscuridad. Necesitamos luz
La luz brilla en la oscuridad. Necesitamos luz
 
Fisiologia.Articular. 3 Kapandji.6a.Ed.pdf
Fisiologia.Articular. 3 Kapandji.6a.Ed.pdfFisiologia.Articular. 3 Kapandji.6a.Ed.pdf
Fisiologia.Articular. 3 Kapandji.6a.Ed.pdf
 
IV SES LUN 15 TUTO CUIDO MI MENTE CUIDANDO MI CUERPO YESSENIA 933623393 NUEV...
IV SES LUN 15 TUTO CUIDO MI MENTE CUIDANDO MI CUERPO  YESSENIA 933623393 NUEV...IV SES LUN 15 TUTO CUIDO MI MENTE CUIDANDO MI CUERPO  YESSENIA 933623393 NUEV...
IV SES LUN 15 TUTO CUIDO MI MENTE CUIDANDO MI CUERPO YESSENIA 933623393 NUEV...
 
Presentación Bloque 3 Actividad 2 transversal.pptx
Presentación Bloque 3 Actividad 2 transversal.pptxPresentación Bloque 3 Actividad 2 transversal.pptx
Presentación Bloque 3 Actividad 2 transversal.pptx
 
sesión de aprendizaje 4 E1 Exposición oral.pdf
sesión de aprendizaje 4 E1 Exposición oral.pdfsesión de aprendizaje 4 E1 Exposición oral.pdf
sesión de aprendizaje 4 E1 Exposición oral.pdf
 
GUIA DE TEXTOS EDUCATIVOS SANTILLANA PARA SECUNDARIA
GUIA DE TEXTOS EDUCATIVOS SANTILLANA PARA SECUNDARIAGUIA DE TEXTOS EDUCATIVOS SANTILLANA PARA SECUNDARIA
GUIA DE TEXTOS EDUCATIVOS SANTILLANA PARA SECUNDARIA
 
Aedes aegypti + Intro to Coquies EE.pptx
Aedes aegypti + Intro to Coquies EE.pptxAedes aegypti + Intro to Coquies EE.pptx
Aedes aegypti + Intro to Coquies EE.pptx
 
SIMULACROS Y SIMULACIONES DE SISMO 2024.docx
SIMULACROS Y SIMULACIONES DE SISMO 2024.docxSIMULACROS Y SIMULACIONES DE SISMO 2024.docx
SIMULACROS Y SIMULACIONES DE SISMO 2024.docx
 

Medida energía potencial

  • 1. MEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIALMEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIALMEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIALMEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIAL Toribio Córdova / Job Abanto / Juan Aquino I. OBJETIVO Medir el trabajo realizado para elevar un cuerpo y compararlo con el producto del peso del cuerpo por la altura que este se eleva. Identificar las variables energía. Determinar un valor Diferenciar correctamente los términos fuerza y energía, así como los términos energía, trabajo y potencia. Realizar cálculos sencillos sobre las variaciones de energía mecánica que ocurren en procesos simples, relacionándolo co II. FUNDAMENTOTEORICO Energía potencial Es la energía que se le puede asociar a un cuerpo o sistema de su posición o de su configuración. Si en una región del espacio existe un campo de fuerzas conservativo, la energía potencial del campo en el punto (A) se define como el trabajo requerido para mover una masa desde un punto de referencia (nivel de tierra) hasta el punto (A). Por definición el nivel de tierra tiene energía potencial nula. Algunos tipos de energía potencial que aparecen en diversos contextos de la física son: MEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIALMEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIALMEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIALMEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIAL FISICA EXPERIMENTAL I Toribio Córdova / Job Abanto / Juan Aquino Medir el trabajo realizado para elevar un cuerpo y compararlo con el producto del peso del cuerpo por la altura que este se eleva. variables que intervienen en un evento de conservación de la específico de la práctica. Diferenciar correctamente los términos fuerza y energía, así como los términos energía, trabajo y potencia. Realizar cálculos sencillos sobre las variaciones de energía mecánica que ocurren en procesos simples, relacionándolo con el trabajo realizado. FUNDAMENTOTEORICO Es la energía que se le puede asociar a un cuerpo o sistema conservativo de su posición o de su configuración. Si en una región del espacio existe un campo de fuerzas conservativo, la energía potencial del campo en el punto (A) se define como el trabajo requerido para mover una masa desde un punto de referencia ) hasta el punto (A). Por definición el nivel de tierra tiene energía potencial nula. Algunos tipos de energía potencial que aparecen en diversos contextos de la física son: FISICA EXPERIMENTAL II 1 Medir el trabajo realizado para elevar un cuerpo y compararlo con el producto que intervienen en un evento de conservación de la Diferenciar correctamente los términos fuerza y energía, así como los términos Realizar cálculos sencillos sobre las variaciones de energía mecánica que n el trabajo realizado. conservativo en virtud de su posición o de su configuración. Si en una región del espacio existe un campo de fuerzas conservativo, la energía potencial del campo en el punto (A) se define como el trabajo requerido para mover una masa desde un punto de referencia ) hasta el punto (A). Por definición el nivel de tierra tiene energía potencial nula. Algunos tipos de energía potencial que aparecen en diversos
  • 2. MEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIALMEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIALMEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIALMEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIAL FISICA EXPERIMENTAL II Toribio Córdova / Job Abanto / Juan Aquino 2 La energía potencial gravitatoria: asociada a la posición de un cuerpo en el campo gravitatorio (en el contexto de la mecánica clásica). La energía potencial gravitatoria de un cuerpo de masa m en un campo gravitatorio constante viene dada por: ࡱࡼ = ࢓ࢍࢎ donde h es la altura del centro de masas respecto al cero convencional de energía potencial. La energía potencial electrostática: La energía potencial electrostática de un sistema formado por dos partículas de cargas q y Q situadas a una distancia r una de la otra es igual a: ܸாሺ‫ݎ‬ሻ = ‫ ܭ‬ ொ௤ ௥ Siendo K una constante universal o constante de Coulomb cuyo valor aproximado es 9x109 (voltios · metro/culombio). Una definición de energía potencial eléctrica sería la siguiente: cantidad de trabajo que se necesita realizar para acercar una carga puntual de masa nula con velocidad constante desde el infinito hasta una distancia r de una carga del mismo signo, la cual utilizamos como referencia. En el infinito la carga de referencia ejerce una fuerza nula. La energía potencial elástica: asociada al campo de tensiones de un cuerpo deformable. La energía potencial puede definirse solamente cuando existe un campo de fuerzas que es conservativa, es decir, que cumpla con alguna de las siguientes propiedades: 1. El trabajo realizado por la fuerza entre dos puntos es independiente del camino recorrido. 2. El trabajo realizado por la fuerza para cualquier camino cerrado es nulo.
  • 3. MEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIALMEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIALMEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIALMEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIAL Toribio Córdova / Job Abanto / Juan Aquino 3. Cuando el rotor conexo). Se puede demostrar que todas las propiedades son equivalentes cualquiera de ellas implica la otra). En estas condiciones, la energía potencial en un punto arbitrario se define como la diferencia de energía que tiene una partícula en el punto arbitrario y otro punto fijo llamado "potencial cero". III. MATERIALES MEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIALMEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIALMEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIALMEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIAL FISICA EXPERIMENTAL I Toribio Córdova / Job Abanto / Juan Aquino de F es cero (sobre cualquier dominio simplemente Se puede demostrar que todas las propiedades son equivalentes cualquiera de ellas implica la otra). En estas condiciones, la energía potencial en un punto arbitrario se define como la diferencia de energía que tiene una partícula en el punto arbitrario y otro punto fijo llamado "potencial cero". ALES SOPORTE UNIVERSAL POLEA FISICA EXPERIMENTAL II 3 de F es cero (sobre cualquier dominio simplemente Se puede demostrar que todas las propiedades son equivalentes (es decir que cualquiera de ellas implica la otra). En estas condiciones, la energía potencial en un punto arbitrario se define como la diferencia de energía que tiene una partícula en el punto arbitrario y otro punto fijo llamado "potencial cero".
  • 4. MEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIALMEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIALMEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIALMEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIAL Toribio Córdova / Job Abanto / Juan Aquino MEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIALMEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIALMEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIALMEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIAL FISICA EXPERIMENTAL I Toribio Córdova / Job Abanto / Juan Aquino PESAS DINAMÓMETRO PITA FISICA EXPERIMENTAL II 4
  • 5. MEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIALMEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIALMEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIALMEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIAL Toribio Córdova / Job Abanto / Juan Aquino IV. PROCEDIMIENTO 1. Realizar el montaje de la figura. Coloca la hoja de papel milimetrado debajo del dinamómetro. Fíjala a la mesa de trabajo con la cinta adhesiva. La cuerda debe tener unos 70cm de largo. En los puntos A y B de la cuerda, que debe ser pequeñas bandas de cinta adhesiva. MEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIALMEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIALMEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIALMEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIAL FISICA EXPERIMENTAL I Toribio Córdova / Job Abanto / Juan Aquino PAPEL MILIMETRADO PROCEDIMIENTO Realizar el montaje de la figura. Coloca la hoja de papel milimetrado debajo del dinamómetro. Fíjala a la mesa de trabajo con la cinta adhesiva. La cuerda debe tener unos 70cm de largo. En los puntos A y B de la cuerda, que debe ser de unos 20cm coloca dos pequeñas bandas de cinta adhesiva. FISICA EXPERIMENTAL II 5 Realizar el montaje de la figura. Coloca la hoja de papel milimetrado debajo del dinamómetro. Fíjala a la mesa de trabajo con la cinta adhesiva. La cuerda de unos 20cm coloca dos
  • 6. MEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIALMEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIALMEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIALMEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIAL Toribio Córdova / Job Abanto / Juan Aquino Antes de comenzar a operar el punto A debe estar a nivel de la mesa de trabajo y el porta pesas debe estar con la pesa de 100g. Anota con tu lápiz sobre el papel milimetrado la posición inicial del 2. Tira suavemente del dinamómetro hasta q la señal 8 alcance el nivel de la mesa. Anota lo que marque el dinamómetro (F1) y la distancia recorrida por el mismo (l1). 3. Repite lo anterior empleando la pesa de 150g tira suavemente dinamómetro hasta que la señal B alcance de nuevo el nivel de la mesa. Anota lo que marca el dinamómetro (F2) y la distancia recorrida por el mismo (l1). 4. Repite la operación empleando 200g. anota (F3) y (l3). MEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIALMEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIALMEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIALMEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIAL FISICA EXPERIMENTAL I Toribio Córdova / Job Abanto / Juan Aquino Antes de comenzar a operar el punto A debe estar a nivel de la mesa de trabajo y el porta pesas debe estar con la pesa de 100g. Anota con tu lápiz sobre el papel milimetrado la posición inicial del gancho del dinamómetro. Tira suavemente del dinamómetro hasta q la señal 8 alcance el nivel de la mesa. Anota lo que marque el dinamómetro (F1) y la distancia recorrida por el Repite lo anterior empleando la pesa de 150g tira suavemente dinamómetro hasta que la señal B alcance de nuevo el nivel de la mesa. Anota lo que marca el dinamómetro (F2) y la distancia recorrida por el mismo (l1). Repite la operación empleando 200g. anota (F3) y (l3). FISICA EXPERIMENTAL II 6 Antes de comenzar a operar el punto A debe estar a nivel de la mesa de trabajo y el porta pesas debe estar con la pesa de 100g. Anota con tu lápiz gancho del dinamómetro. Tira suavemente del dinamómetro hasta q la señal 8 alcance el nivel de la mesa. Anota lo que marque el dinamómetro (F1) y la distancia recorrida por el Repite lo anterior empleando la pesa de 150g tira suavemente del dinamómetro hasta que la señal B alcance de nuevo el nivel de la mesa. Anota lo que marca el dinamómetro (F2) y la distancia recorrida por el mismo (l1).
  • 7. MEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIALMEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIALMEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIALMEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIAL FISICA EXPERIMENTAL II Toribio Córdova / Job Abanto / Juan Aquino 7 5. Emplea la pesa de 250g y repite la operación. Anota la lectura del dinamómetro (F4) y la distancia recorrida (l4). 6. Mide con el dinamómetro el peso de los siguientes conjuntos: El porta pesas con la pesa de 100g (P1). El porta pesas con la pesa de 100g y 50g (P2). El porta pesas con la pesa de 200g (P3). El porta pesas con la pesa de 250g (P4). 7. Mide con la cinta métrica la distancia entre los puntos A y B. V. CUESTIONARIO Reflejar los resultados realizando los cuadros siguientes. CUADRO I FUERZA QUE MARCA EL DINAMOMETRO DISTANCIA RECORRIDA POR EL DINAMOMETRO TRABAJO EFECTUADO F1 = 1,111 N F2 = 1,612 N F3= 2,112 N F4 =2,391 N L1 = 0,17 m F1 L2 = 0,18m. F1 L3 = 0,18m. F1 L4 = 0,19m. F1 W1 = 0,189J W2 = 0,290J W3 = 0,38J W4 = 0,454J
  • 8. MEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIALMEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIALMEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIALMEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIAL FISICA EXPERIMENTAL II Toribio Córdova / Job Abanto / Juan Aquino 8 CUADRO II PESOS LONGITUD ENTRE LA SEÑAL A Y B AUMENTO DE ENERGIA POTENCIAL P1 = 1,107N P2 = 1,608N P3 = 2,109N P4 = 2,391N L = 0,2 m P1.L = 0,221J P2.L = 0,322J P3.L = 0,423J P4.L = 0,478J REALIZA LAS SIGUIENTES OPERACIONES: ‫ܨ‬ଵ. ‫ܮ‬ଵ ܲଵ. ‫ܮ‬ = 0,855 ‫ܨ‬ଶ. ‫ܮ‬ଶ ܲଶ. ‫ܮ‬ = 0,9 ‫ܨ‬ଷ. ‫ܮ‬ଷ ܲଵ. ‫ܮ‬ = 0,898 ‫ܨ‬ସ. ‫ܮ‬ସ ܲସ. ‫ܮ‬ = 0,95 VI. SITUACIONES PROBLEMATICAS 1. Como son los valores experimentales entre sí: ࡸ૚, ࡸ૛, ࡸ૜, ࡸ૝ Para estos valores se cumple la relación: Lଵ < Lଶ < Lଷ < Lସ ello es debido a la fuerza F que es a su vez dependiente de la masa que se pone en cada proceso:
  • 9. MEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIALMEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIALMEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIALMEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIAL FISICA EXPERIMENTAL II Toribio Córdova / Job Abanto / Juan Aquino 9 ⇒ si la masa es mayor tambien aumenta L 2. Compara los valores ࡸ૚, ࡸ૛, ࡸ૜, ࡸ૝ con L ¿cómo son entre sí? Comparando estos valores del cuadro tenemos la relación: ‫ܮ‬ଵ < ‫ܮ‬ଶ < ‫ܮ‬ଷ < ‫ܮ‬ସ ݈‫:݋݃݁ݑ‬ ‫ܮ‬ = ‫ܮ‬ଵ ‫ܮ‬ = ‫ܮ‬ଶ ‫ܮ‬ = ‫ܮ‬ଷ ‫ܮ‬ = ‫ܮ‬ସ 3. La energía potencial de un cuerpo aumenta al elevarlo sobre el suelo en la realización (2) ha efectuado con el que has conseguido AUMENTAR el peso que cuelga. Explicación: Estos valores son directamente proporcionales entre si y dependen de la fuerza. m.g. m.g.H h H ‫ܧ‬௣ = ݉݃ℎ ⟹ ݉݃ℎ > ݉݃‫ܪ‬ ‫ܧ‬௣ᇲ = ݉݃‫ ܪ‬ ∴ ‫ܧ‬௣ > ‫ܧ‬௣ᇲ ⟹ ݈݁ ‫ܽݎݑݐ݈ܽ ݈ܽ ݊݋ܿ ܽݐ݊݁݉ݑܽ ݋ݏ݁݌‬ ܲ݁‫ܧ ݋ݎ‬௣ = ܹ = ݉݃ℎ = ‫݋ݏ݁݌‬
  • 10. MEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIALMEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIALMEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIALMEDIDA DE LA ENERGIA POTENCIAL FISICA EXPERIMENTAL II Toribio Córdova / Job Abanto / Juan Aquino 10 4. Indica si la realización (3) es válida para las realizaciones. La realización 3 consiste en: Fଵ. Lଵ Pଵ. L = Trabajo efectuado Aumento de la energia potencial = tgθ … esto signiϐica que estamos calculando la pendiente de la graϐica trabajo efecectuado VS aumento de energia potencial y este valor debe ser equivalente a la unidad. Entonces la realizacion 3 es valida para las realizaciones.