SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 15
LABORATORIO DE FÍSICA: DINÁMICA




                  BIBIANA CHÁVARRO

                    ANGELICA LEYVA

                   KATERINE CLAROS

                    JESICA PEÑUELA

                    ANGIE BOTERO

                    KAREN LOZANO

                     PAULA GOMEZ




INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE NEIVA

                     GRADO: 1003

                      NEIVA-HUILA

                         2011


                                                         1
LABORATORIO DE FÍSICA: DINÁMICA




                  Trabajo presentado por:

                   BIBIANA CHÁVARRO

                     ANGELICA LEYVA

                    KATERINE CLAROS

                     JESICA PEÑUELA

                      ANGIE BOTERO

                     KAREN LOZANO

                      PAULA GOMEZ



                   Trabajo presentado a:

         YESICA ALEJANDRA PALOMARES GUZMAN

                Practicante del área de física




INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE NEIVA

                       GRADO: 1003

                       NEIVA-HUILA

                            2011


                                                         2
TABLA DE CONTENIDO




                                           Pág.

1.   INTRODUCCIÓN                           4
2.   OBJETIVO GENERAL DE LA FÍSICA          5
3.   OBJETIVOS PARTICULARES                 6
4.   MARCO TEÓRICO                          7
5.   EXPERIENCIA                            9
6.   TABLAS DE DATOS                        10
7.   ANÁLISIS DE DATOS                      12
8.   CONCLUSIONES                           14
9.   BIBLIOGRAFÍA                           15




                                              3
1. INTRODUCCIÓN




Estudia el movimiento de sus objetos y de su respuesta a las fuerzas. Las
descripciones del movimiento comienzan con una definición cuidadosa de
magnitudes como el desplazamiento, el tiempo, la velocidad, la aceleración, la
masa y la fuerza.




                                                                             4
2. OBJETIVO GENERAL DE LA FÍSICA




El alumno obtendrá una clara visión de las ideas sobre la naturaleza a través de
las prácticas experimentales. Una visión que lo acostumbrara a encontrar las
mejores soluciones, además de brindarle conocimientos específicos,
fundamentales para la prevención de accidentes, para la modificación de
productos, procesos, formas de trabajo y mejora de tecnología en el campo de la
ingeniería.




                                                                              5
3. OBJETIVOS PARTICULARES




 Determinar la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo inicialmente en
  reposo.
 Interpretar y describir las leyes de Newton.
 Define y aplica conceptos de dinámica, fuerza, masa y aceleración.
 Realizar la comprobación experimental de las leyes de newton.
 Desarrollar habilidad en el manejo del material y equipo de laboratorio de
  física.




                                                                           6
4. MARCO TEÓRICO




Isaac Newton demostró que la velocidad de los objetos que caen aumenta
continuamente durante su caída. Esta aceleración es la misma para objetos
pesados y ligeros, siempre qu3e no se tenga en cuenta la resistencia del aire
(rozamiento). Newton mejoró este análisis al definir la fuerza y la masa, y
relacionarlas con la aceleración. Para los objetos que se desplazan a velocidades
próximas a la velocidad de la luz, las leyes de Newton han sido sustituidas por la
teoría de la relatividad de Albert Einstein. Para las partículas atómicas y
subatómicas, las leyes de Newton han sido sustituidas por la teoría cuántica. Pero
para los fenómenos de la vida diaria, las tres leyes del movimiento de Newton
siguen siendo la piedra angular de la dinámica (el estudio de las causas del
cambio en el movimiento)

LAS LEYES DE LA DINÁMICA

      La primera ley de Newton o ley de la inercia

"Todo cuerpo permanecerá en su estado de reposo o movimiento uniforme y
rectilíneo a no ser que sea obligado por fuerzas externas a cambiar su estado"

En esta ley, Newton afirma que un cuerpo sobre el que no actúan fuerzas externas
(o las que actúan se anulan entre sí) permanecerá en reposo o moviéndose a
velocidad constante.

Esta idea, que ya había sido enunciada por Descartes y Galileo, suponía romper
con la física aristotélica, según la cual un cuerpo sólo se mantenía en movimiento
mientras actuara una fuerza sobre él

      La segunda ley de Newton o ley de la interacción y la fuerza

"El cambio de movimiento es proporcional a la fuerza motriz externa y ocurre
según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime"

Esta ley explica las condiciones necesarias para modificar el estado de
movimiento o reposo de un cuerpo. Según Newton estas modificaciones sólo
tienen lugar si se produce una interacción entre dos cuerpos, entrando o no en


                                                                                7
contacto (por ejemplo, la gravedad actúa sin que haya contacto físico). Según la
segunda ley, las interacciones producen variaciones en el momento lineal.

      La tercera ley de Newton o ley de acción-reacción

"Con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria; las acciones
mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentidos opuestos"

Esta ley se refleja constantemente en la naturaleza: se tiene una sensación de
dolor al golpear una mesa, puesto que la mesa ejerce una fuerza sobre ti con la
misma intensidad; el impulso que consigue un nadador al ejercer una fuerza sobre
el borde de la piscina, siendo la fuerza que le impulsa la reacción del borde a la
fuerza que él está ejerciendo




                                                                                8
5. EXPERIENCIA




En esta experiencia los estudiantes del grado 1003 con la ayuda del profesor
Alfredo Osorio y la practicante Yesica Palomares, pusimos en práctica la segunda
ley de Newton o ley de la interacción y la fuerza.

Para esta experiencia utilizamos:
                                          -   Unas pesas
                                          -   8 cronómetros
                                          -   Unas medidas
                                          -   Un carrito de madera
                                          -   Polea
                                          -   Piola
                                          -   Mesa



Para realizar esta práctica debíamos poner el carrito
de madera en la mesa amarrado a un extremo de una
piola y al otro extremo de la piola se colgaban pesas
las cuales se dejaban al vacio para que las gravedad
las halara e hiciera avanzar el carrito, está piola debía
pasar por una polea que permitía que en carrito fuera
halado de una manera más eficaz.

Al carrito también se le iba agregando peso para que
notáramos la diferencia de movimiento que producía
cuando utilizábamos la misma fuerza para halar el
carrito cada vez con diferente peso.

Cada vez que halabamos en carrito con los difrentes peso se producia una
aceleracion diferente, la cual calculabamos tomando con los cronometros el
tiempo que tardaba el carrito de una medida a otra, habian 8 medidas en la mesa,
y un cronometro para cada medida, el cual era manejado por un estudiante, así
sacabamos los promedios y hayabamos aceleración.



                                                                              9
6. TABLAS DE DATOS




Tabla Nº3. SEGUNDA LEY DE NEWTON
                A                               B                               C
PUNTO Distancia      d   Tiempo      Tiempo      Tiempo        Tiempo     aceleración
        (m)              (seg) 1     (seg) 2     (seg) 3       promedio   (m/seg2)
  1            0,1          1,63        0,83         0,55           1           0,1
  2            0,2           1,9        1,47         1,25         1,54         0,08
  3            0,3           2,2         1,9          1,7         1,93         0,08
  4            0,4          2,47        2,17         1,49         2,03         0,09
  5            0,5          3,42         2,3         2,11         2,61         0,07
  6            0,6          2,94        2,44         2,32         2,56         0,09
  7            0,7          3,04        2,72         2,25         2,79         0,09
  8            0,8          3,11        2,75         2,63         2,83          0,1
                           Promedio de la aceleración                          0,08
              Pesa 1,m= 100g                    Pesa 2,m= 50g
                     Fuerza leída en el dinamómetro= 50g


Tabla Nº4. SEGUNDA LEY DE NEWTON
                A                                B                               C
PUNTO    Distancia d Tiempo          Tiempo      Tiempo        Tiempo     aceleración
         (m)         (seg) 1         (seg) 2     (seg) 3       promedio   (m/seg2)
  1            0,1           0.7        0.84             0.7       0.74        0.18
  2            0,2          0.73        0.74            0.85       0.77        0.33
  3            0,3            1           1               1          1          0.3
  4            0,4          1.26        1.35            1.37       1.32        0.22
  5            0,5          1.43        1.38            1.52       1.44        0.24
  6            0,6          1.47        1.49            1.61       1.52        0.26
  7            0,7          1.67        1.78            1.78       1.74        0.23
  8            0,8          1.79        1.81            1.86       1.82        0.24
                           Promedio de la aceleración                          0.25
              Pesa 1,m= 100g                    Pesa 2,m= 70g
                     Fuerza leída en el dinamómetro= 70g


                                                                                        10
Tabla Nº5. FUERZA RESULTANTE
             A                B                             C
 EX
 P Masa del sistema Aceleración promedio                  Fuerza
                                                           (N)
    1          0.8 Kg            0.08 m/seg2              0.064 N
    2          0.8 Kg            0.25 m/seg2              0.2 N



Tabla Nº1. FUERZA NETA
            A            B         C                D                E              F
          masa        masa                                           a              a
                               distancia t1    t2       t3 tR
        que cuelga   del carro                                  experimental     teórica
1          50 gr        700 gr   0,8 m   2,3 2,4 2,3 2,3        0,302 m/seg2   0,653 m/seg2
2         100 gr        700 gr   0,8 m   1,5 1,3 1,3 1,3        0,946 m/seg2   1,225 m/seg2
3         150 gr        700 gr   0,8 m   0,9 0,8 0,9 0,9         2,5 m/seg2     1,73 m/seg2
               Tiempo promedio                 1,5 seg




                                                                                       11
7. ANÁLISIS DE DATOS




    ¿Qué es una fuerza?

R/: El empuje o tirón que hacen cambiar el movimiento de un cuerpo, es decir, que
los aceleran, su causa puede ser gravitacional, eléctrica, magnética o simplemente
un esfuerzo muscular.

    Si la masa del cuerpo permanece constante, indica ¿cómo se comporta la
     aceleración al aumentar la fuerza aplicada?

R/: Al aumentar la fuerza aumenta la aceleración del carro, ya que entre más
fuerza haya es más fácil de mover un objeto.

    Si la fuerza que se aplica permanece constante. ¿cómo se comporta la
     aceleración al aumentar la masa?

R/: al aumentar la masa del carro y la fuerza siga constante, va a disminuir la
aceleración, ya que a una fuerza no aumenta y el peso del carro si va ser más
difícil de moverlo ya que va a estar más pesado, ejemplo: a una niña se le dificulta
más mover un sillón que una silla.



CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS CON EL ANÁLISIS DE LA TABLA
Nº1.

Análisis:

    Representa gráficamente las siguientes relaciones:
     a) La columna A en función de la E




                                                                                 12
Relacion B en funcion de F
                                    800
                                    700
                                    600

                       m (carro)
                                    500
                                    400
                                                                                       Series1
                                    300
                                    200
                                    100
                                      0
                                          0    0.5         1        1.5         2
                                                      a Teórica

      b) La columna B en función de la F

                                   Relacion A en funcion de E
                                   160
              m(pesa que cuelga)




                                   140
                                   120
                                   100
                                    80
                                    60                                                 Series1
                                    40
                                    20
                                     0
                                          0      1              2           3
                                                a Experimental


    ¿Cómo varia los                          resultados       si   se    modificara    la       superficie   de
     desplazamiento?

R/: Depende a como se modifique la superficie, porque si la superficie ejerciera
fuerza de rozamiento en el cuerpo, el movimiento seria más lento; si la superficie
estuviera inclinada también varia, ya que si el cuerpo tiene que bajar una rampla
va ha ser más rápido que en una superficie plana y si el cuerpo tiene que subir va
ha ser más lento que en una superficie plana, ya que va ejercer una fuerza
constante que resulta por su peso y por la gravedad.

    ¿Qué sucedería si sobre un cuerpo no existiese o actuara ninguna fuerza?

R/: El cuerpo no se movería ya que no hay una fuerza externa que le haga
producir movimiento.


                                                                                                              13
8. CONCLUSIÓNES




La segunda ley de dinámica de Newton es la que nos dice y explica que los
cambios de movimiento son producidos por las fuerzas, que son empujes o tirones
que hacen cambiar y acelerar el movimiento de un cuerpo, su causa puede ser
gravitacional, eléctrica, magnética o simplemente un esfuerzo muscular.

Las fuerzas siempre aparecen como resultado de la interacción de dos cuerpos,
ya que la acción de una fuerza sobre un cuerpo no se puede mantener sin que
haya otro que la provoque, ejemplo: en el experimento anterior, el carro no sé
hubiera movido si no hubiera habido una pesa que lo halara con cierta fuerza para
que el carro se acelerara.

Las fuerzas siempre aparecen en pares para cada acción de un cuerpo sobre otro
siempre existirá una reacción igual o contraria (acción y reacción). Cuando un
cuerpo ejerce una fuerza sobre un cuerpo, este reacciona con una fuerza de la
misma magnitud, misma dirección y sentido contrario.

Un cuerpo que es impulsado por una fuerza puede seguir en movimiento aun
después de dejar de empujarla (Galileo G.).

¿Cómo varían los efectos de las fuerzas al cambiar la masa y la aceleración?
Cuando a un cuerpo se le aplica una fuerza esta adquiere una aceleración,
además la fuerza que actúa sobre un cuerpo es directamente proporcional a la
aceleración, entonces si una misma fuerza es aplicada a diferentes masas, una
mayor que la otra, entre mayor sea la masa menos aceleración va ha haber, y si la
masa es menor mas aceleración va haber, porque en cuanto mayor sea la masa
de un cuerpo mayor será su inercia y es más difícil cambiar su estado de reposo a
rectilíneo.




                                                                              14
9. BIBLIOGRAFÍA




-   Practica de laboratorio. Leyes de Newton. Nueva escuela tecnológica.
    Competencias específicas.
    Tomado de internet:
    http://www.netmexico.com/practicas/FIS16LN.pdf




                                                                      15

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Informe 3-ley-de-hooke-utp v2015 (1)
Informe 3-ley-de-hooke-utp v2015 (1)Informe 3-ley-de-hooke-utp v2015 (1)
Informe 3-ley-de-hooke-utp v2015 (1)
Vladimir Espinoza O
 
Libro estatica problemas_resueltos
Libro estatica problemas_resueltosLibro estatica problemas_resueltos
Libro estatica problemas_resueltos
Yordi Flor Alva
 
Conservacion de la energia. laboratorio
Conservacion de la energia. laboratorioConservacion de la energia. laboratorio
Conservacion de la energia. laboratorio
Catalina Sendler
 

Was ist angesagt? (20)

Fisica 1 Laboratorio - ley de hooke pdf
Fisica 1 Laboratorio - ley de hooke pdfFisica 1 Laboratorio - ley de hooke pdf
Fisica 1 Laboratorio - ley de hooke pdf
 
Informe 3-ley-de-hooke-utp v2015 (1)
Informe 3-ley-de-hooke-utp v2015 (1)Informe 3-ley-de-hooke-utp v2015 (1)
Informe 3-ley-de-hooke-utp v2015 (1)
 
Fisica 1 Laboratorio - ley de hooke
Fisica 1 Laboratorio - ley de hooke Fisica 1 Laboratorio - ley de hooke
Fisica 1 Laboratorio - ley de hooke
 
INFORME TECNICO -ESTATICA-PRIMERA CONDICION DE EQUILIBRIO
INFORME TECNICO -ESTATICA-PRIMERA CONDICION DE EQUILIBRIOINFORME TECNICO -ESTATICA-PRIMERA CONDICION DE EQUILIBRIO
INFORME TECNICO -ESTATICA-PRIMERA CONDICION DE EQUILIBRIO
 
Libro estatica problemas_resueltos
Libro estatica problemas_resueltosLibro estatica problemas_resueltos
Libro estatica problemas_resueltos
 
Informe n°4 péndulo simple (Laboratorio de Física)
Informe n°4 péndulo simple (Laboratorio de Física)Informe n°4 péndulo simple (Laboratorio de Física)
Informe n°4 péndulo simple (Laboratorio de Física)
 
Informe de laboratorio- Movimiento armonico simple
Informe de laboratorio- Movimiento armonico simpleInforme de laboratorio- Movimiento armonico simple
Informe de laboratorio- Movimiento armonico simple
 
MOMENTO DE INERCIA
MOMENTO DE INERCIAMOMENTO DE INERCIA
MOMENTO DE INERCIA
 
Segunda ley de newton
Segunda  ley  de newtonSegunda  ley  de newton
Segunda ley de newton
 
Informe de Física - Mediciones y Teoría de Errores
Informe de Física - Mediciones y Teoría de ErroresInforme de Física - Mediciones y Teoría de Errores
Informe de Física - Mediciones y Teoría de Errores
 
Fisica capitulo-12-serway-20-problemas
Fisica capitulo-12-serway-20-problemasFisica capitulo-12-serway-20-problemas
Fisica capitulo-12-serway-20-problemas
 
Informe 2 Final Energia Potencial Gravitatoria y Elastica
Informe 2 Final Energia Potencial Gravitatoria y ElasticaInforme 2 Final Energia Potencial Gravitatoria y Elastica
Informe 2 Final Energia Potencial Gravitatoria y Elastica
 
Unidad 4 dinámica de la partícula.
Unidad 4 dinámica de la partícula.Unidad 4 dinámica de la partícula.
Unidad 4 dinámica de la partícula.
 
INFORME DE LABORATORIO DE FISICA I - MEDICIONES Y TEORIA DE ERRORES
INFORME DE LABORATORIO DE FISICA I - MEDICIONES Y TEORIA DE ERRORESINFORME DE LABORATORIO DE FISICA I - MEDICIONES Y TEORIA DE ERRORES
INFORME DE LABORATORIO DE FISICA I - MEDICIONES Y TEORIA DE ERRORES
 
Conservacion de la energia. laboratorio
Conservacion de la energia. laboratorioConservacion de la energia. laboratorio
Conservacion de la energia. laboratorio
 
Lab. 2 sistema masa-resorte
Lab. 2   sistema masa-resorteLab. 2   sistema masa-resorte
Lab. 2 sistema masa-resorte
 
Taller newton2014
Taller newton2014Taller newton2014
Taller newton2014
 
El péndulo simple
El péndulo simpleEl péndulo simple
El péndulo simple
 
Trabajo y Energia
Trabajo y EnergiaTrabajo y Energia
Trabajo y Energia
 
Ejemplos y Problemas
Ejemplos y ProblemasEjemplos y Problemas
Ejemplos y Problemas
 

Andere mochten auch

Laboratorio de fisica
Laboratorio de fisicaLaboratorio de fisica
Laboratorio de fisica
Jirson Perez
 
Laboratorio #1
Laboratorio #1Laboratorio #1
Laboratorio #1
ivan
 
Movimiento rectilíneo uniforme
Movimiento rectilíneo uniformeMovimiento rectilíneo uniforme
Movimiento rectilíneo uniforme
Magui mc
 
Experimentos aceleración
Experimentos aceleraciónExperimentos aceleración
Experimentos aceleración
mariavarey
 
DINAMICA
DINAMICADINAMICA
DINAMICA
ALEJA95
 
Banco preguntas examen_2_do_q
Banco preguntas examen_2_do_qBanco preguntas examen_2_do_q
Banco preguntas examen_2_do_q
Wilmer David
 

Andere mochten auch (20)

Laboratorio de fisica
Laboratorio de fisicaLaboratorio de fisica
Laboratorio de fisica
 
Laboratorio #1
Laboratorio #1Laboratorio #1
Laboratorio #1
 
Laboratorio n 03 f isica ii final
Laboratorio n  03 f isica ii finalLaboratorio n  03 f isica ii final
Laboratorio n 03 f isica ii final
 
Informe De física I - Velocidad media. Velocidad Instantánea, y aceleración
Informe De física I - Velocidad media. Velocidad Instantánea, y aceleraciónInforme De física I - Velocidad media. Velocidad Instantánea, y aceleración
Informe De física I - Velocidad media. Velocidad Instantánea, y aceleración
 
Informede nº 02 de fisica ii
Informede nº 02 de fisica iiInformede nº 02 de fisica ii
Informede nº 02 de fisica ii
 
Movimiento rectilíneo uniforme
Movimiento rectilíneo uniformeMovimiento rectilíneo uniforme
Movimiento rectilíneo uniforme
 
Informe De física I - Velocidad media. Velocidad Instantánea, y aceleración
Informe De física I - Velocidad media. Velocidad Instantánea, y aceleraciónInforme De física I - Velocidad media. Velocidad Instantánea, y aceleración
Informe De física I - Velocidad media. Velocidad Instantánea, y aceleración
 
Fisica I segundo informe Fuerzas - Estática
Fisica I   segundo informe Fuerzas - Estática Fisica I   segundo informe Fuerzas - Estática
Fisica I segundo informe Fuerzas - Estática
 
Experimentos aceleración
Experimentos aceleraciónExperimentos aceleración
Experimentos aceleración
 
1 laboratorio de fisica i caida libre
1  laboratorio de fisica i   caida libre1  laboratorio de fisica i   caida libre
1 laboratorio de fisica i caida libre
 
Leyes de newton
Leyes de newtonLeyes de newton
Leyes de newton
 
DINAMICA
DINAMICADINAMICA
DINAMICA
 
Velocidad media
Velocidad mediaVelocidad media
Velocidad media
 
Ejercicios de Química Orgánica Básica - 4.Fenoles, éteres, aminas, nitroderiv...
Ejercicios de Química Orgánica Básica - 4.Fenoles, éteres, aminas, nitroderiv...Ejercicios de Química Orgánica Básica - 4.Fenoles, éteres, aminas, nitroderiv...
Ejercicios de Química Orgánica Básica - 4.Fenoles, éteres, aminas, nitroderiv...
 
Hidrocarburo ciclico
Hidrocarburo  ciclicoHidrocarburo  ciclico
Hidrocarburo ciclico
 
QUIZ QUIMICA ORGANICA Unidad 3 -GRUPOS FUNCIONALES II
QUIZ QUIMICA ORGANICA Unidad 3 -GRUPOS FUNCIONALES IIQUIZ QUIMICA ORGANICA Unidad 3 -GRUPOS FUNCIONALES II
QUIZ QUIMICA ORGANICA Unidad 3 -GRUPOS FUNCIONALES II
 
Quiz Quimica Organica Unidad 2 prueba objetiva cerrada (poc)
Quiz Quimica Organica Unidad 2   prueba objetiva cerrada (poc) Quiz Quimica Organica Unidad 2   prueba objetiva cerrada (poc)
Quiz Quimica Organica Unidad 2 prueba objetiva cerrada (poc)
 
Banco preguntas examen_2_do_q
Banco preguntas examen_2_do_qBanco preguntas examen_2_do_q
Banco preguntas examen_2_do_q
 
Unidad 1 prueba objetiva cerrada (poc) Quimica Organica
Unidad 1  prueba objetiva cerrada (poc) Quimica OrganicaUnidad 1  prueba objetiva cerrada (poc) Quimica Organica
Unidad 1 prueba objetiva cerrada (poc) Quimica Organica
 
Temas de Química Orgánica - Regioselectividad de la sustitución aromática ele...
Temas de Química Orgánica - Regioselectividad de la sustitución aromática ele...Temas de Química Orgánica - Regioselectividad de la sustitución aromática ele...
Temas de Química Orgánica - Regioselectividad de la sustitución aromática ele...
 

Ähnlich wie Laboratorio de física

Laboratorio de Física
Laboratorio de Física Laboratorio de Física
Laboratorio de Física
Angelica1996
 
Trabajo fisica ley de hooke
Trabajo fisica ley de hookeTrabajo fisica ley de hooke
Trabajo fisica ley de hooke
JACQUELM
 
Movimiento Circular Uniforme
Movimiento Circular UniformeMovimiento Circular Uniforme
Movimiento Circular Uniforme
ShakiraAR
 
Laboratorio 2 de fisica
Laboratorio 2 de fisicaLaboratorio 2 de fisica
Laboratorio 2 de fisica
pitechu
 
Tarea leyes del mov. ana claudia nelly gladys
Tarea leyes del mov. ana claudia  nelly gladysTarea leyes del mov. ana claudia  nelly gladys
Tarea leyes del mov. ana claudia nelly gladys
Gladys Silva
 

Ähnlich wie Laboratorio de física (20)

Laboratorio de Física
Laboratorio de Física Laboratorio de Física
Laboratorio de Física
 
Trabajo fisica ley de hooke
Trabajo fisica ley de hookeTrabajo fisica ley de hooke
Trabajo fisica ley de hooke
 
Informe oscilaciones simples
Informe oscilaciones simplesInforme oscilaciones simples
Informe oscilaciones simples
 
Power Point
Power PointPower Point
Power Point
 
Pract 8 2da ley newton
Pract 8 2da ley newtonPract 8 2da ley newton
Pract 8 2da ley newton
 
Dinámica
DinámicaDinámica
Dinámica
 
Movimiento Circular Uniforme
Movimiento Circular UniformeMovimiento Circular Uniforme
Movimiento Circular Uniforme
 
Recuperacion undecimo
Recuperacion undecimoRecuperacion undecimo
Recuperacion undecimo
 
Laboratorio de Arquimedes
Laboratorio de ArquimedesLaboratorio de Arquimedes
Laboratorio de Arquimedes
 
Guia 1 biologia ciclo 4 2021
Guia 1 biologia ciclo 4 2021Guia 1 biologia ciclo 4 2021
Guia 1 biologia ciclo 4 2021
 
INFORME_DE_LABORATORIO.docx
INFORME_DE_LABORATORIO.docxINFORME_DE_LABORATORIO.docx
INFORME_DE_LABORATORIO.docx
 
Movimientos corporales (Experimento)
Movimientos corporales (Experimento)Movimientos corporales (Experimento)
Movimientos corporales (Experimento)
 
Movimiento armónico simple final
Movimiento armónico simple finalMovimiento armónico simple final
Movimiento armónico simple final
 
Practica1 principios de termodinamica FI
Practica1 principios de termodinamica FIPractica1 principios de termodinamica FI
Practica1 principios de termodinamica FI
 
La Dinamica
La DinamicaLa Dinamica
La Dinamica
 
Laboratorio 2 de fisica
Laboratorio 2 de fisicaLaboratorio 2 de fisica
Laboratorio 2 de fisica
 
Tarea leyes del mov. ana claudia nelly gladys
Tarea leyes del mov. ana claudia  nelly gladysTarea leyes del mov. ana claudia  nelly gladys
Tarea leyes del mov. ana claudia nelly gladys
 
01 pendulo simple-llenar
01 pendulo simple-llenar01 pendulo simple-llenar
01 pendulo simple-llenar
 
Taller de laboratorio 1
Taller de laboratorio 1Taller de laboratorio 1
Taller de laboratorio 1
 
Laboratori guia fisica
Laboratori guia fisica Laboratori guia fisica
Laboratori guia fisica
 

Mehr von Bibiana Chavarro (11)

Bibiana diseño grafico&web
Bibiana diseño grafico&webBibiana diseño grafico&web
Bibiana diseño grafico&web
 
Informe fisica
Informe fisicaInforme fisica
Informe fisica
 
Informe fisica
Informe fisicaInforme fisica
Informe fisica
 
Poemas para las madres
Poemas para las madresPoemas para las madres
Poemas para las madres
 
Netiqueta
NetiquetaNetiqueta
Netiqueta
 
Practicas
PracticasPracticas
Practicas
 
Presentación1
Presentación1Presentación1
Presentación1
 
Prueba diagnostica
Prueba diagnosticaPrueba diagnostica
Prueba diagnostica
 
Prueba diagnostica
Prueba diagnosticaPrueba diagnostica
Prueba diagnostica
 
La historia de la escultura
La historia de la esculturaLa historia de la escultura
La historia de la escultura
 
La historia de la escultura
La historia de la esculturaLa historia de la escultura
La historia de la escultura
 

Kürzlich hochgeladen

Proyecto de aprendizaje dia de la madre MINT.pdf
Proyecto de aprendizaje dia de la madre MINT.pdfProyecto de aprendizaje dia de la madre MINT.pdf
Proyecto de aprendizaje dia de la madre MINT.pdf
patriciaines1993
 
TEMA 14.DERIVACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS DEL PROCESO DE INTEGRAC...
TEMA 14.DERIVACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS DEL PROCESO DE INTEGRAC...TEMA 14.DERIVACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS DEL PROCESO DE INTEGRAC...
TEMA 14.DERIVACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS DEL PROCESO DE INTEGRAC...
jlorentemartos
 

Kürzlich hochgeladen (20)

Factores que intervienen en la Administración por Valores.pdf
Factores que intervienen en la Administración por Valores.pdfFactores que intervienen en la Administración por Valores.pdf
Factores que intervienen en la Administración por Valores.pdf
 
activ4-bloque4 transversal doctorado.pdf
activ4-bloque4 transversal doctorado.pdfactiv4-bloque4 transversal doctorado.pdf
activ4-bloque4 transversal doctorado.pdf
 
Los avatares para el juego dramático en entornos virtuales
Los avatares para el juego dramático en entornos virtualesLos avatares para el juego dramático en entornos virtuales
Los avatares para el juego dramático en entornos virtuales
 
PLAN DE REFUERZO ESCOLAR MERC 2024-2.docx
PLAN DE REFUERZO ESCOLAR MERC 2024-2.docxPLAN DE REFUERZO ESCOLAR MERC 2024-2.docx
PLAN DE REFUERZO ESCOLAR MERC 2024-2.docx
 
LA LITERATURA DEL BARROCO 2023-2024pptx.pptx
LA LITERATURA DEL BARROCO 2023-2024pptx.pptxLA LITERATURA DEL BARROCO 2023-2024pptx.pptx
LA LITERATURA DEL BARROCO 2023-2024pptx.pptx
 
Desarrollo y Aplicación de la Administración por Valores
Desarrollo y Aplicación de la Administración por ValoresDesarrollo y Aplicación de la Administración por Valores
Desarrollo y Aplicación de la Administración por Valores
 
Novena de Pentecostés con textos de san Juan Eudes
Novena de Pentecostés con textos de san Juan EudesNovena de Pentecostés con textos de san Juan Eudes
Novena de Pentecostés con textos de san Juan Eudes
 
Revista Apuntes de Historia. Mayo 2024.pdf
Revista Apuntes de Historia. Mayo 2024.pdfRevista Apuntes de Historia. Mayo 2024.pdf
Revista Apuntes de Historia. Mayo 2024.pdf
 
Usos y desusos de la inteligencia artificial en revistas científicas
Usos y desusos de la inteligencia artificial en revistas científicasUsos y desusos de la inteligencia artificial en revistas científicas
Usos y desusos de la inteligencia artificial en revistas científicas
 
Lecciones 06 Esc. Sabática. Los dos testigos
Lecciones 06 Esc. Sabática. Los dos testigosLecciones 06 Esc. Sabática. Los dos testigos
Lecciones 06 Esc. Sabática. Los dos testigos
 
Proyecto de aprendizaje dia de la madre MINT.pdf
Proyecto de aprendizaje dia de la madre MINT.pdfProyecto de aprendizaje dia de la madre MINT.pdf
Proyecto de aprendizaje dia de la madre MINT.pdf
 
Los dos testigos. Testifican de la Verdad
Los dos testigos. Testifican de la VerdadLos dos testigos. Testifican de la Verdad
Los dos testigos. Testifican de la Verdad
 
1ro Programación Anual D.P.C.C planificación anual del área para el desarroll...
1ro Programación Anual D.P.C.C planificación anual del área para el desarroll...1ro Programación Anual D.P.C.C planificación anual del área para el desarroll...
1ro Programación Anual D.P.C.C planificación anual del área para el desarroll...
 
FUERZA Y MOVIMIENTO ciencias cuarto basico.ppt
FUERZA Y MOVIMIENTO ciencias cuarto basico.pptFUERZA Y MOVIMIENTO ciencias cuarto basico.ppt
FUERZA Y MOVIMIENTO ciencias cuarto basico.ppt
 
Plan-de-la-Patria-2019-2025- TERCER PLAN SOCIALISTA DE LA NACIÓN.pdf
Plan-de-la-Patria-2019-2025- TERCER PLAN SOCIALISTA DE LA NACIÓN.pdfPlan-de-la-Patria-2019-2025- TERCER PLAN SOCIALISTA DE LA NACIÓN.pdf
Plan-de-la-Patria-2019-2025- TERCER PLAN SOCIALISTA DE LA NACIÓN.pdf
 
Sesión de clase APC: Los dos testigos.pdf
Sesión de clase APC: Los dos testigos.pdfSesión de clase APC: Los dos testigos.pdf
Sesión de clase APC: Los dos testigos.pdf
 
PINTURA DEL RENACIMIENTO EN ESPAÑA (SIGLO XVI).ppt
PINTURA DEL RENACIMIENTO EN ESPAÑA (SIGLO XVI).pptPINTURA DEL RENACIMIENTO EN ESPAÑA (SIGLO XVI).ppt
PINTURA DEL RENACIMIENTO EN ESPAÑA (SIGLO XVI).ppt
 
AEC 2. Aventura en el Antiguo Egipto.pptx
AEC 2. Aventura en el Antiguo Egipto.pptxAEC 2. Aventura en el Antiguo Egipto.pptx
AEC 2. Aventura en el Antiguo Egipto.pptx
 
Supuestos_prácticos_funciones.docx
Supuestos_prácticos_funciones.docxSupuestos_prácticos_funciones.docx
Supuestos_prácticos_funciones.docx
 
TEMA 14.DERIVACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS DEL PROCESO DE INTEGRAC...
TEMA 14.DERIVACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS DEL PROCESO DE INTEGRAC...TEMA 14.DERIVACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS DEL PROCESO DE INTEGRAC...
TEMA 14.DERIVACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS DEL PROCESO DE INTEGRAC...
 

Laboratorio de física

  • 1. LABORATORIO DE FÍSICA: DINÁMICA BIBIANA CHÁVARRO ANGELICA LEYVA KATERINE CLAROS JESICA PEÑUELA ANGIE BOTERO KAREN LOZANO PAULA GOMEZ INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE NEIVA GRADO: 1003 NEIVA-HUILA 2011 1
  • 2. LABORATORIO DE FÍSICA: DINÁMICA Trabajo presentado por: BIBIANA CHÁVARRO ANGELICA LEYVA KATERINE CLAROS JESICA PEÑUELA ANGIE BOTERO KAREN LOZANO PAULA GOMEZ Trabajo presentado a: YESICA ALEJANDRA PALOMARES GUZMAN Practicante del área de física INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE NEIVA GRADO: 1003 NEIVA-HUILA 2011 2
  • 3. TABLA DE CONTENIDO Pág. 1. INTRODUCCIÓN 4 2. OBJETIVO GENERAL DE LA FÍSICA 5 3. OBJETIVOS PARTICULARES 6 4. MARCO TEÓRICO 7 5. EXPERIENCIA 9 6. TABLAS DE DATOS 10 7. ANÁLISIS DE DATOS 12 8. CONCLUSIONES 14 9. BIBLIOGRAFÍA 15 3
  • 4. 1. INTRODUCCIÓN Estudia el movimiento de sus objetos y de su respuesta a las fuerzas. Las descripciones del movimiento comienzan con una definición cuidadosa de magnitudes como el desplazamiento, el tiempo, la velocidad, la aceleración, la masa y la fuerza. 4
  • 5. 2. OBJETIVO GENERAL DE LA FÍSICA El alumno obtendrá una clara visión de las ideas sobre la naturaleza a través de las prácticas experimentales. Una visión que lo acostumbrara a encontrar las mejores soluciones, además de brindarle conocimientos específicos, fundamentales para la prevención de accidentes, para la modificación de productos, procesos, formas de trabajo y mejora de tecnología en el campo de la ingeniería. 5
  • 6. 3. OBJETIVOS PARTICULARES  Determinar la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo inicialmente en reposo.  Interpretar y describir las leyes de Newton.  Define y aplica conceptos de dinámica, fuerza, masa y aceleración.  Realizar la comprobación experimental de las leyes de newton.  Desarrollar habilidad en el manejo del material y equipo de laboratorio de física. 6
  • 7. 4. MARCO TEÓRICO Isaac Newton demostró que la velocidad de los objetos que caen aumenta continuamente durante su caída. Esta aceleración es la misma para objetos pesados y ligeros, siempre qu3e no se tenga en cuenta la resistencia del aire (rozamiento). Newton mejoró este análisis al definir la fuerza y la masa, y relacionarlas con la aceleración. Para los objetos que se desplazan a velocidades próximas a la velocidad de la luz, las leyes de Newton han sido sustituidas por la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Para las partículas atómicas y subatómicas, las leyes de Newton han sido sustituidas por la teoría cuántica. Pero para los fenómenos de la vida diaria, las tres leyes del movimiento de Newton siguen siendo la piedra angular de la dinámica (el estudio de las causas del cambio en el movimiento) LAS LEYES DE LA DINÁMICA La primera ley de Newton o ley de la inercia "Todo cuerpo permanecerá en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo a no ser que sea obligado por fuerzas externas a cambiar su estado" En esta ley, Newton afirma que un cuerpo sobre el que no actúan fuerzas externas (o las que actúan se anulan entre sí) permanecerá en reposo o moviéndose a velocidad constante. Esta idea, que ya había sido enunciada por Descartes y Galileo, suponía romper con la física aristotélica, según la cual un cuerpo sólo se mantenía en movimiento mientras actuara una fuerza sobre él La segunda ley de Newton o ley de la interacción y la fuerza "El cambio de movimiento es proporcional a la fuerza motriz externa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime" Esta ley explica las condiciones necesarias para modificar el estado de movimiento o reposo de un cuerpo. Según Newton estas modificaciones sólo tienen lugar si se produce una interacción entre dos cuerpos, entrando o no en 7
  • 8. contacto (por ejemplo, la gravedad actúa sin que haya contacto físico). Según la segunda ley, las interacciones producen variaciones en el momento lineal. La tercera ley de Newton o ley de acción-reacción "Con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria; las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentidos opuestos" Esta ley se refleja constantemente en la naturaleza: se tiene una sensación de dolor al golpear una mesa, puesto que la mesa ejerce una fuerza sobre ti con la misma intensidad; el impulso que consigue un nadador al ejercer una fuerza sobre el borde de la piscina, siendo la fuerza que le impulsa la reacción del borde a la fuerza que él está ejerciendo 8
  • 9. 5. EXPERIENCIA En esta experiencia los estudiantes del grado 1003 con la ayuda del profesor Alfredo Osorio y la practicante Yesica Palomares, pusimos en práctica la segunda ley de Newton o ley de la interacción y la fuerza. Para esta experiencia utilizamos: - Unas pesas - 8 cronómetros - Unas medidas - Un carrito de madera - Polea - Piola - Mesa Para realizar esta práctica debíamos poner el carrito de madera en la mesa amarrado a un extremo de una piola y al otro extremo de la piola se colgaban pesas las cuales se dejaban al vacio para que las gravedad las halara e hiciera avanzar el carrito, está piola debía pasar por una polea que permitía que en carrito fuera halado de una manera más eficaz. Al carrito también se le iba agregando peso para que notáramos la diferencia de movimiento que producía cuando utilizábamos la misma fuerza para halar el carrito cada vez con diferente peso. Cada vez que halabamos en carrito con los difrentes peso se producia una aceleracion diferente, la cual calculabamos tomando con los cronometros el tiempo que tardaba el carrito de una medida a otra, habian 8 medidas en la mesa, y un cronometro para cada medida, el cual era manejado por un estudiante, así sacabamos los promedios y hayabamos aceleración. 9
  • 10. 6. TABLAS DE DATOS Tabla Nº3. SEGUNDA LEY DE NEWTON A B C PUNTO Distancia d Tiempo Tiempo Tiempo Tiempo aceleración (m) (seg) 1 (seg) 2 (seg) 3 promedio (m/seg2) 1 0,1 1,63 0,83 0,55 1 0,1 2 0,2 1,9 1,47 1,25 1,54 0,08 3 0,3 2,2 1,9 1,7 1,93 0,08 4 0,4 2,47 2,17 1,49 2,03 0,09 5 0,5 3,42 2,3 2,11 2,61 0,07 6 0,6 2,94 2,44 2,32 2,56 0,09 7 0,7 3,04 2,72 2,25 2,79 0,09 8 0,8 3,11 2,75 2,63 2,83 0,1 Promedio de la aceleración 0,08 Pesa 1,m= 100g Pesa 2,m= 50g Fuerza leída en el dinamómetro= 50g Tabla Nº4. SEGUNDA LEY DE NEWTON A B C PUNTO Distancia d Tiempo Tiempo Tiempo Tiempo aceleración (m) (seg) 1 (seg) 2 (seg) 3 promedio (m/seg2) 1 0,1 0.7 0.84 0.7 0.74 0.18 2 0,2 0.73 0.74 0.85 0.77 0.33 3 0,3 1 1 1 1 0.3 4 0,4 1.26 1.35 1.37 1.32 0.22 5 0,5 1.43 1.38 1.52 1.44 0.24 6 0,6 1.47 1.49 1.61 1.52 0.26 7 0,7 1.67 1.78 1.78 1.74 0.23 8 0,8 1.79 1.81 1.86 1.82 0.24 Promedio de la aceleración 0.25 Pesa 1,m= 100g Pesa 2,m= 70g Fuerza leída en el dinamómetro= 70g 10
  • 11. Tabla Nº5. FUERZA RESULTANTE A B C EX P Masa del sistema Aceleración promedio Fuerza (N) 1 0.8 Kg 0.08 m/seg2 0.064 N 2 0.8 Kg 0.25 m/seg2 0.2 N Tabla Nº1. FUERZA NETA A B C D E F masa masa a a distancia t1 t2 t3 tR que cuelga del carro experimental teórica 1 50 gr 700 gr 0,8 m 2,3 2,4 2,3 2,3 0,302 m/seg2 0,653 m/seg2 2 100 gr 700 gr 0,8 m 1,5 1,3 1,3 1,3 0,946 m/seg2 1,225 m/seg2 3 150 gr 700 gr 0,8 m 0,9 0,8 0,9 0,9 2,5 m/seg2 1,73 m/seg2 Tiempo promedio 1,5 seg 11
  • 12. 7. ANÁLISIS DE DATOS  ¿Qué es una fuerza? R/: El empuje o tirón que hacen cambiar el movimiento de un cuerpo, es decir, que los aceleran, su causa puede ser gravitacional, eléctrica, magnética o simplemente un esfuerzo muscular.  Si la masa del cuerpo permanece constante, indica ¿cómo se comporta la aceleración al aumentar la fuerza aplicada? R/: Al aumentar la fuerza aumenta la aceleración del carro, ya que entre más fuerza haya es más fácil de mover un objeto.  Si la fuerza que se aplica permanece constante. ¿cómo se comporta la aceleración al aumentar la masa? R/: al aumentar la masa del carro y la fuerza siga constante, va a disminuir la aceleración, ya que a una fuerza no aumenta y el peso del carro si va ser más difícil de moverlo ya que va a estar más pesado, ejemplo: a una niña se le dificulta más mover un sillón que una silla. CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS CON EL ANÁLISIS DE LA TABLA Nº1. Análisis:  Representa gráficamente las siguientes relaciones: a) La columna A en función de la E 12
  • 13. Relacion B en funcion de F 800 700 600 m (carro) 500 400 Series1 300 200 100 0 0 0.5 1 1.5 2 a Teórica b) La columna B en función de la F Relacion A en funcion de E 160 m(pesa que cuelga) 140 120 100 80 60 Series1 40 20 0 0 1 2 3 a Experimental  ¿Cómo varia los resultados si se modificara la superficie de desplazamiento? R/: Depende a como se modifique la superficie, porque si la superficie ejerciera fuerza de rozamiento en el cuerpo, el movimiento seria más lento; si la superficie estuviera inclinada también varia, ya que si el cuerpo tiene que bajar una rampla va ha ser más rápido que en una superficie plana y si el cuerpo tiene que subir va ha ser más lento que en una superficie plana, ya que va ejercer una fuerza constante que resulta por su peso y por la gravedad.  ¿Qué sucedería si sobre un cuerpo no existiese o actuara ninguna fuerza? R/: El cuerpo no se movería ya que no hay una fuerza externa que le haga producir movimiento. 13
  • 14. 8. CONCLUSIÓNES La segunda ley de dinámica de Newton es la que nos dice y explica que los cambios de movimiento son producidos por las fuerzas, que son empujes o tirones que hacen cambiar y acelerar el movimiento de un cuerpo, su causa puede ser gravitacional, eléctrica, magnética o simplemente un esfuerzo muscular. Las fuerzas siempre aparecen como resultado de la interacción de dos cuerpos, ya que la acción de una fuerza sobre un cuerpo no se puede mantener sin que haya otro que la provoque, ejemplo: en el experimento anterior, el carro no sé hubiera movido si no hubiera habido una pesa que lo halara con cierta fuerza para que el carro se acelerara. Las fuerzas siempre aparecen en pares para cada acción de un cuerpo sobre otro siempre existirá una reacción igual o contraria (acción y reacción). Cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre un cuerpo, este reacciona con una fuerza de la misma magnitud, misma dirección y sentido contrario. Un cuerpo que es impulsado por una fuerza puede seguir en movimiento aun después de dejar de empujarla (Galileo G.). ¿Cómo varían los efectos de las fuerzas al cambiar la masa y la aceleración? Cuando a un cuerpo se le aplica una fuerza esta adquiere una aceleración, además la fuerza que actúa sobre un cuerpo es directamente proporcional a la aceleración, entonces si una misma fuerza es aplicada a diferentes masas, una mayor que la otra, entre mayor sea la masa menos aceleración va ha haber, y si la masa es menor mas aceleración va haber, porque en cuanto mayor sea la masa de un cuerpo mayor será su inercia y es más difícil cambiar su estado de reposo a rectilíneo. 14
  • 15. 9. BIBLIOGRAFÍA - Practica de laboratorio. Leyes de Newton. Nueva escuela tecnológica. Competencias específicas. Tomado de internet: http://www.netmexico.com/practicas/FIS16LN.pdf 15