SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 8
 ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL<br />INSTITUTO DE CIENCIAS FÍSICAS<br />LABORATORIO DE FÍSICA B<br />ELASTICIDAD<br />NOMBRE: Christian Lindao Fiallos<br />FECHA DE ENTREGA: 06 de Septiembre del 2011<br />PARALELO 9<br />I TÉRMINO 2011 – 2012<br />2329096156809<br />1.- OBJETIVOS:<br />Calcular experimentalmente el módulo de Young de un material de ingeniería.<br />2.- RESUMEN:<br />La semana pasada armé la práctica de Elasticidad, donde verifiqué que la deformación de un material es directamente proporcional al esfuerzo al cual este sometido, para ello usé un dispositivo que constaba de una placa metálica, un foco y un tornillo con 100 divisiones, cada una de 0.01mm; inicié el experimento conectando una fuente eléctrica con 5V a los terminales del dispositivo luego giré el tornillo del dispositivo hasta encontrar el punto exacto en el cual se encendía el foco y lo anoté como “Yref” luego coloqué una masa de 0.5Kg justo en el centro de la barra, después volví a girar el tornillo hasta encontrar el punto exacto donde encendía el foco el cuál lo anoté como “Yi”, repetí el experimento anterior para 6 valores más de masas, después con los valores anteriores grafiqué Ymax vs F donde obtuve una pendiente de , después obtuve el momento de inercia de la placa el cual tuvo un valor de  para finalmente encontrar el coeficiente de Young de la placa metálica que fue de con el que pude comprobar que el material de la placa era el hierro (Fe) cuyo valor teórico de coeficiente de Young es de  obteniéndose un error de aproximadamente 4.07% para este experimento.<br />3.- INTRODUCCIÓN:<br />Elasticidad, designa la propiedad mecánica de ciertos materiales de sufrir deformaciones reversibles cuando se encuentran sujetos a la acción de fuerzas exteriores y de recuperar la forma original si estas fuerzas exteriores se eliminan.<br />Módulo de Young, es un parámetro que caracteriza el comportamiento de un material elástico, según la dirección en la que se aplica una fuerza.<br />Para un material elástico lineal el módulo de elasticidad longitudinal es una constante (para tensiones dentro del rango de reversibilidad completa de deformaciones) y esta dado por:<br />Donde:  es el módulo de elasticidad longitudinal.<br />   es la presión ejercida sobre el área de sección transversal del objeto.<br />   es la deformación unitaria en cualquier punto de la barra.<br />4.- PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL:<br />Ley de Boyle:<br />Primero conecté la fuente variable de alimentación a un tomacorriente, y luego calibre la fuente en aproximadamente 5V.<br />Con dos cables tipo banana conecté la fuente a dos bornes de dispositivo experimental de esta práctica, el cuál constaba de una placa metálica sujetada por sus extremos con contacto directo a un terminal proveniente de la fuente eléctrica conectada a él, y un tornillo en contacto con el otro terminal de la fuente que cuando se ponía en contacto con la fuente encendía un foco pequeño.<br />Luego giré el tornillo del dispositivo de tal manera que el torque producido sea en dirección hacia arriba del tornillo hasta que el foco se apagará, justo en ese momento invertí la dirección de giro lentamente hasta que el foco se encendiera de nuevo.<br />Anoté la división “Yref” en la que se encontraba el tornillo según su propia escala y a continuación coloqué una masa de 0.5Kg justo en la mitad de la placa metálica, debido a la deformación producida por la masa sobre la varilla el foco se apagó.<br />Luego giré el tornillo en dirección horaria hasta el punto justo donde se encendiera el foco del dispositivo, y anoté ese valor como “Yi”.<br />Repetí este proceso para masas de 1Kg, 1.5Kg, 2Kg, 2.5Kg, 3Kg y 3.5Kg, anotando cada valor de Yref y Yi obtenido con cada masa.<br />Debido a que el tornillo se gira en sentido horario, cuando tuve Yref>Yi  realizaba la ecuación Ymax=[Yref - Yi]]+ Ymax-anterior y cuando tuve Yref < Yi  realizaba Ymax = [Yref - (Yi-100)] + Ymax-anterior  y con estas ecuaciones obtenía el valor que descendía la varilla de su posición inicial sin masa.<br />Calculé el peso de cada masa colocada en el dispositivo aplicado F=mg.<br />Grafiqué Ymax vs F y encontré su pendiente, después encontré el valor del momento de inercia de la sección transversal de la placa con la fórmula .<br />Con los datos anteriores, despejé el coeficiente de Young “E” de la fórmula  y encontré  su valor.<br />5.- RESULTADOS:<br />1. Observaciones y Datos.<br />a) Complete la tabla de datos mostrada.<br />Medí los diferentes valores de “H” y “h” y luego encontré el valor de Presión y Volumen del gas (aire) para cada par de datos medidos y obtuve los siguientes resultados:<br />F(N)Yref(m)x10-5Yi(m) x10-5Ymax(m) x10-54.90±0.9843.0±0.53.0±0.540±19.80±0.983.0±0.558.0±0.585±114.70±0.9858.0±0.512.0±0.5131±119.60±0.9812.0±0.565.0±0.5178±124.50±0.9865.0±0.520.0±0.5223±129.40±0.9820.0±0.578.0±0.5265±134.30±0.9878.0±0.534.0±0.5309±1<br />Estas son las fórmulas que realicé para encontrar los datos de la tabla anterior:<br />Ymax:<br />Si Yref>Yi:Si Yref<Yi:<br />Error:<br />Fuerza:<br />Error:<br />b) Graficar YMAX vs F.<br />c) Calcule la pendiente con su respectiva incertidumbre (m ± dm).<br />d) Determine el valor de I, el Momento de Inercia del área de la sección transversal.<br />e) Con los valores conocidos de L e I, establecer el valor de E usando la pendiente.<br /> <br />2. Análisis<br />a) De acuerdo a los resultados obtenidos, ¿de qué metal está hecha la viga? Explique.<br />Después de haber encontrado la pendiente del gráfico “Ymax vs F”, y luego de haber encontrado el momento de inercia y la longitud de la barra obtuve un coeficiente de Young de 2.144x1011 (N/m2), dicho valor se aproxima al teórico del módulo de Young del Hierro (EFe=2.06x1011) por lo que se concluye que la barra está hecha de Hierro.<br />b) Encuentre la diferencia relativa entre el valor teórico y el valor experimental del módulo de Young. Utilice la diferencia %=(Teo – Exp)(100%)/Teo.<br />c) Tomando en cuenta el aparato que utilizó, señale por qué no se obtuvo una concordancia exacta en la pregunta anterior.<br />Debido a que el tornillo del dispositivo experimental no descendía con precisión y en muchas  mediciones tomé una división mayor o menor que el verdadero punto en el cuál el foco se encendía.<br />d) Demuestre que la deflexión máxima ocurre cuando x=L/2.<br />6.- DISCUSIÓN:<br />Cuando coloqué una masa de 0.5Kg sobre la placa de hierro obtuve una deformación de 40x10-5 (m) mientras que cuando coloqué una masa de 3.5Kg sobre la placa obtuve una deformación de309x10-5(m), esto se produjo porque la deformación es directamente proporcional al esfuerzo sobre el material cumpliendo la relación siempre y cuando la fuerza aplicada no exceda la zona lineal de elasticidad del material. Al final del experimento, luego de haber dejado de aplicar fuerza sobre la placa, la barra regreso a su forma original, esto se produjo debido a que la fuerza aplicada sobre ella no excedió la zona elástica del material, y así pudo volver a su forma original. Si la fuerza era mayor al límite elástico (pasaba a la zona plástica), el material habría cambiado su forma original de manera permanentemente.<br />7.- CONCLUSIÓN:<br />En esta práctica pude comprobar que la deformación producida por el esfuerzo ejercido sobre un material, son directamente proporcionales y también que el material del que estaba hecho la placa era Hierro (Fe), esto lo pude comprobar al graficar Ymax vs F, donde la pendiente fue de un valor de  para todos los cambios de fuerza y deformación que experimentó la placa metálica durante el experimento, que relacionado con el valor para el momento de inercia  de la placa, produjeron un valor para el coeficiente de Young del material de  el cuál es aproximadamente igual al valor teórico del coeficiente de Young para el hierro , obteniéndose un error de aproximadamente 4.07% lo que significa que la práctica es calificada como muy buena, y que las condiciones en las que hice la práctica y el estado de los dispositivos eran aceptables; una de las posibles causas de este error fue la medición errónea de la división en la cual el foco se encendía y la disminución de la fuerza aplicada sobre la placa gracias al borde de la mesa de trabajo el cual topaba con las masas de 2Kg en adelante.<br />8.- BIBLIOGRAFÍA:<br />Guía de Laboratorio de Física B, 2011<br />http://es.wikipedia.org/wiki/Elasticidad_%28mec%C3%A1nica_de_s%C3%B3lidos%29<br />http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3dulo_de_Young<br />
Lab física b   informe #1 (elasticidad)
Lab física b   informe #1 (elasticidad)
Lab física b   informe #1 (elasticidad)
Lab física b   informe #1 (elasticidad)
Lab física b   informe #1 (elasticidad)
Lab física b   informe #1 (elasticidad)
Lab física b   informe #1 (elasticidad)

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

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
 
Ejercicios de Elasticidad (Física) I.T.S.Bolívar ( Ambato - Ecuador )
Ejercicios de Elasticidad (Física) I.T.S.Bolívar ( Ambato - Ecuador )Ejercicios de Elasticidad (Física) I.T.S.Bolívar ( Ambato - Ecuador )
Ejercicios de Elasticidad (Física) I.T.S.Bolívar ( Ambato - Ecuador )
Diego F. Valarezo C.
 
Laboratorio calor especifico
Laboratorio calor especificoLaboratorio calor especifico
Laboratorio calor especifico
OmAr R. LeÓn
 
Lab 04 informe movimiento oscilatorio de un sistema masa resorte zarzosa
Lab 04 informe movimiento oscilatorio de un sistema masa resorte  zarzosaLab 04 informe movimiento oscilatorio de un sistema masa resorte  zarzosa
Lab 04 informe movimiento oscilatorio de un sistema masa resorte zarzosa
Jordy Yaringaño Hernandez
 
Laboratorio 4 original
Laboratorio 4 originalLaboratorio 4 original
Laboratorio 4 original
AbLELARDO
 
Lab Física B - Informe #8 (Calor Específico de los Sólidos)
Lab Física B - Informe #8 (Calor Específico de los Sólidos)Lab Física B - Informe #8 (Calor Específico de los Sólidos)
Lab Física B - Informe #8 (Calor Específico de los Sólidos)
Christian Lindao Fiallos
 
Informe Lab Electrica 3
Informe Lab Electrica 3Informe Lab Electrica 3
Informe Lab Electrica 3
jorgebustillo
 
350477477 solucionario-de-exmane-de-recuperacion-de-mecanica-de-materiales
350477477 solucionario-de-exmane-de-recuperacion-de-mecanica-de-materiales350477477 solucionario-de-exmane-de-recuperacion-de-mecanica-de-materiales
350477477 solucionario-de-exmane-de-recuperacion-de-mecanica-de-materiales
jhon gomez
 

La actualidad más candente (20)

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)
 
Elasticidad
ElasticidadElasticidad
Elasticidad
 
Informe de laboratorio 1 fisica2
Informe de laboratorio 1 fisica2Informe de laboratorio 1 fisica2
Informe de laboratorio 1 fisica2
 
Ejercicios de Elasticidad (Física) I.T.S.Bolívar ( Ambato - Ecuador )
Ejercicios de Elasticidad (Física) I.T.S.Bolívar ( Ambato - Ecuador )Ejercicios de Elasticidad (Física) I.T.S.Bolívar ( Ambato - Ecuador )
Ejercicios de Elasticidad (Física) I.T.S.Bolívar ( Ambato - Ecuador )
 
Laboratorio calor especifico
Laboratorio calor especificoLaboratorio calor especifico
Laboratorio calor especifico
 
Constante elastica
Constante elasticaConstante elastica
Constante elastica
 
Lab 04 informe movimiento oscilatorio de un sistema masa resorte zarzosa
Lab 04 informe movimiento oscilatorio de un sistema masa resorte  zarzosaLab 04 informe movimiento oscilatorio de un sistema masa resorte  zarzosa
Lab 04 informe movimiento oscilatorio de un sistema masa resorte zarzosa
 
Laboratorio 4 original
Laboratorio 4 originalLaboratorio 4 original
Laboratorio 4 original
 
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
 
elasticidad de un resorte
elasticidad de un resorteelasticidad de un resorte
elasticidad de un resorte
 
Prática de Ley de Hooke
Prática de Ley de HookePrática de Ley de Hooke
Prática de Ley de Hooke
 
torsion
torsiontorsion
torsion
 
Ejercicios de ensayos a tracción y compresión.
Ejercicios de ensayos a tracción y compresión.Ejercicios de ensayos a tracción y compresión.
Ejercicios de ensayos a tracción y compresión.
 
Lab Física B - Informe #8 (Calor Específico de los Sólidos)
Lab Física B - Informe #8 (Calor Específico de los Sólidos)Lab Física B - Informe #8 (Calor Específico de los Sólidos)
Lab Física B - Informe #8 (Calor Específico de los Sólidos)
 
Informe Lab Electrica 3
Informe Lab Electrica 3Informe Lab Electrica 3
Informe Lab Electrica 3
 
Ley de Ohm
Ley de OhmLey de Ohm
Ley de Ohm
 
informe de laboratorio: Ondas en un hilo
informe de laboratorio: Ondas en un hiloinforme de laboratorio: Ondas en un hilo
informe de laboratorio: Ondas en un hilo
 
350477477 solucionario-de-exmane-de-recuperacion-de-mecanica-de-materiales
350477477 solucionario-de-exmane-de-recuperacion-de-mecanica-de-materiales350477477 solucionario-de-exmane-de-recuperacion-de-mecanica-de-materiales
350477477 solucionario-de-exmane-de-recuperacion-de-mecanica-de-materiales
 
Practica 1 densidad volumétrica, superficial y lineal.
Practica 1 densidad volumétrica, superficial y lineal.Practica 1 densidad volumétrica, superficial y lineal.
Practica 1 densidad volumétrica, superficial y lineal.
 
Soluciones
SolucionesSoluciones
Soluciones
 

Similar a Lab física b informe #1 (elasticidad)

Ensayo de flexion estatico NO VALIDO
Ensayo de flexion estatico NO VALIDOEnsayo de flexion estatico NO VALIDO
Ensayo de flexion estatico NO VALIDO
David Bueno Saenz
 
Practica 4 ensayo charpy
Practica 4  ensayo charpyPractica 4  ensayo charpy
Practica 4 ensayo charpy
osbalado
 
P7.flexion estatica
P7.flexion estaticaP7.flexion estatica
P7.flexion estatica
areman40
 
Ensayo de flexion por impacto NO VALIDO
Ensayo de flexion por impacto NO VALIDOEnsayo de flexion por impacto NO VALIDO
Ensayo de flexion por impacto NO VALIDO
David Bueno Saenz
 
Ensayo de flexion por impacto
Ensayo de flexion por impactoEnsayo de flexion por impacto
Ensayo de flexion por impacto
David Bueno Saenz
 
FUNCIONAMIENTO_DE_UNA_COCINA_ELECTRICA_D (1).docx
FUNCIONAMIENTO_DE_UNA_COCINA_ELECTRICA_D (1).docxFUNCIONAMIENTO_DE_UNA_COCINA_ELECTRICA_D (1).docx
FUNCIONAMIENTO_DE_UNA_COCINA_ELECTRICA_D (1).docx
WilsonRodrguez18
 
P 5 ensayo_ flexion_estatica
P 5  ensayo_ flexion_estaticaP 5  ensayo_ flexion_estatica
P 5 ensayo_ flexion_estatica
suniva
 

Similar a Lab física b informe #1 (elasticidad) (20)

elasticidad
elasticidadelasticidad
elasticidad
 
Ensayo de flexion estatico NO VALIDO
Ensayo de flexion estatico NO VALIDOEnsayo de flexion estatico NO VALIDO
Ensayo de flexion estatico NO VALIDO
 
Ensayo de flexion estatico
Ensayo de flexion estaticoEnsayo de flexion estatico
Ensayo de flexion estatico
 
Módulo de elasticidad
Módulo de elasticidadMódulo de elasticidad
Módulo de elasticidad
 
Practica 4 ensayo charpy
Practica 4  ensayo charpyPractica 4  ensayo charpy
Practica 4 ensayo charpy
 
2 Teoria T-C.pdf
2 Teoria T-C.pdf2 Teoria T-C.pdf
2 Teoria T-C.pdf
 
Practica 5 "Trabajo y Energía" Laboratorio de Cinematica Y Dinamica FI UNAM
Practica 5 "Trabajo y Energía" Laboratorio de Cinematica Y Dinamica FI UNAMPractica 5 "Trabajo y Energía" Laboratorio de Cinematica Y Dinamica FI UNAM
Practica 5 "Trabajo y Energía" Laboratorio de Cinematica Y Dinamica FI UNAM
 
DILATACION LINEAL
DILATACION LINEALDILATACION LINEAL
DILATACION LINEAL
 
Practica 5 Cinematica y dinamica
Practica 5 Cinematica y dinamicaPractica 5 Cinematica y dinamica
Practica 5 Cinematica y dinamica
 
Informe Dilatacion Termica
Informe Dilatacion TermicaInforme Dilatacion Termica
Informe Dilatacion Termica
 
P7.flexion estatica
P7.flexion estaticaP7.flexion estatica
P7.flexion estatica
 
Clasificación de las aleaciones
Clasificación de las aleacionesClasificación de las aleaciones
Clasificación de las aleaciones
 
Ensayo charpy
Ensayo charpyEnsayo charpy
Ensayo charpy
 
Ensayo de flexion por impacto NO VALIDO
Ensayo de flexion por impacto NO VALIDOEnsayo de flexion por impacto NO VALIDO
Ensayo de flexion por impacto NO VALIDO
 
Laboratorio n° 3 fisica 2
Laboratorio n° 3   fisica 2Laboratorio n° 3   fisica 2
Laboratorio n° 3 fisica 2
 
Practicadetension 110503003240-phpapp01
Practicadetension 110503003240-phpapp01Practicadetension 110503003240-phpapp01
Practicadetension 110503003240-phpapp01
 
Ensayo de flexion por impacto
Ensayo de flexion por impactoEnsayo de flexion por impacto
Ensayo de flexion por impacto
 
FUNCIONAMIENTO_DE_UNA_COCINA_ELECTRICA_D (1).docx
FUNCIONAMIENTO_DE_UNA_COCINA_ELECTRICA_D (1).docxFUNCIONAMIENTO_DE_UNA_COCINA_ELECTRICA_D (1).docx
FUNCIONAMIENTO_DE_UNA_COCINA_ELECTRICA_D (1).docx
 
P 5 ensayo_ flexion_estatica
P 5  ensayo_ flexion_estaticaP 5  ensayo_ flexion_estatica
P 5 ensayo_ flexion_estatica
 
Guia didáctica para un ensayo a la tracción
Guia didáctica para un ensayo a la tracciónGuia didáctica para un ensayo a la tracción
Guia didáctica para un ensayo a la tracción
 

Más de Christian Lindao Fiallos

Lab Física B - Informe #12 (Ley de Boyle)
Lab Física B - Informe #12 (Ley de Boyle)Lab Física B - Informe #12 (Ley de Boyle)
Lab Física B - Informe #12 (Ley de Boyle)
Christian Lindao Fiallos
 
Lab física B - Informe #11 (Experimento de Clement y Desormes)
Lab física B - Informe #11 (Experimento de Clement y Desormes)Lab física B - Informe #11 (Experimento de Clement y Desormes)
Lab física B - Informe #11 (Experimento de Clement y Desormes)
Christian Lindao Fiallos
 
Lab Física B - Informe #9 (Calor Latente)
Lab Física B - Informe #9 (Calor Latente)Lab Física B - Informe #9 (Calor Latente)
Lab Física B - Informe #9 (Calor Latente)
Christian Lindao Fiallos
 
Lab Física B - Informe #7 (Dilatación Térmica)
Lab Física B - Informe #7 (Dilatación Térmica)Lab Física B - Informe #7 (Dilatación Térmica)
Lab Física B - Informe #7 (Dilatación Térmica)
Christian Lindao Fiallos
 
Lab Física B - Informe #4 (Hidrodinámica)
Lab Física B - Informe #4 (Hidrodinámica)Lab Física B - Informe #4 (Hidrodinámica)
Lab Física B - Informe #4 (Hidrodinámica)
Christian Lindao Fiallos
 
Lab Física B - Informe #3 (Hidrostática 2)
Lab Física B - Informe #3 (Hidrostática 2)Lab Física B - Informe #3 (Hidrostática 2)
Lab Física B - Informe #3 (Hidrostática 2)
Christian Lindao Fiallos
 
Lab Física B - Informe #2 (Hidrostática 1)
Lab Física B - Informe #2 (Hidrostática 1)Lab Física B - Informe #2 (Hidrostática 1)
Lab Física B - Informe #2 (Hidrostática 1)
Christian Lindao Fiallos
 
Lab Física B - Informe #10 (Conductividad Térmica)
Lab Física B - Informe #10 (Conductividad Térmica)Lab Física B - Informe #10 (Conductividad Térmica)
Lab Física B - Informe #10 (Conductividad Térmica)
Christian Lindao Fiallos
 

Más de Christian Lindao Fiallos (12)

Tesis FIEC (Layana-Lindao) (20 abril-2015)
Tesis FIEC (Layana-Lindao) (20 abril-2015)Tesis FIEC (Layana-Lindao) (20 abril-2015)
Tesis FIEC (Layana-Lindao) (20 abril-2015)
 
Paper de Tesis FIEC (Lindao-Layana)
Paper de Tesis FIEC (Lindao-Layana)Paper de Tesis FIEC (Lindao-Layana)
Paper de Tesis FIEC (Lindao-Layana)
 
Lab Física B - Informe #12 (Ley de Boyle)
Lab Física B - Informe #12 (Ley de Boyle)Lab Física B - Informe #12 (Ley de Boyle)
Lab Física B - Informe #12 (Ley de Boyle)
 
Lab física B - Informe #11 (Experimento de Clement y Desormes)
Lab física B - Informe #11 (Experimento de Clement y Desormes)Lab física B - Informe #11 (Experimento de Clement y Desormes)
Lab física B - Informe #11 (Experimento de Clement y Desormes)
 
Lab Física B - Informe #9 (Calor Latente)
Lab Física B - Informe #9 (Calor Latente)Lab Física B - Informe #9 (Calor Latente)
Lab Física B - Informe #9 (Calor Latente)
 
Lab Física B - Informe #7 (Dilatación Térmica)
Lab Física B - Informe #7 (Dilatación Térmica)Lab Física B - Informe #7 (Dilatación Térmica)
Lab Física B - Informe #7 (Dilatación Térmica)
 
Lab Física B - informe #6 (ondas 2)
Lab Física B -  informe #6 (ondas 2)Lab Física B -  informe #6 (ondas 2)
Lab Física B - informe #6 (ondas 2)
 
Lab Física B - Informe #5 (Ondas 1)
Lab Física B - Informe #5 (Ondas 1)Lab Física B - Informe #5 (Ondas 1)
Lab Física B - Informe #5 (Ondas 1)
 
Lab Física B - Informe #4 (Hidrodinámica)
Lab Física B - Informe #4 (Hidrodinámica)Lab Física B - Informe #4 (Hidrodinámica)
Lab Física B - Informe #4 (Hidrodinámica)
 
Lab Física B - Informe #3 (Hidrostática 2)
Lab Física B - Informe #3 (Hidrostática 2)Lab Física B - Informe #3 (Hidrostática 2)
Lab Física B - Informe #3 (Hidrostática 2)
 
Lab Física B - Informe #2 (Hidrostática 1)
Lab Física B - Informe #2 (Hidrostática 1)Lab Física B - Informe #2 (Hidrostática 1)
Lab Física B - Informe #2 (Hidrostática 1)
 
Lab Física B - Informe #10 (Conductividad Térmica)
Lab Física B - Informe #10 (Conductividad Térmica)Lab Física B - Informe #10 (Conductividad Térmica)
Lab Física B - Informe #10 (Conductividad Térmica)
 

Último

Genograma familiar esquema de la familia
Genograma familiar esquema de la familiaGenograma familiar esquema de la familia
Genograma familiar esquema de la familia
lizv61841
 
Ejercicios de Lengua que deberías prácticar para el uso de comas
Ejercicios de Lengua que deberías prácticar para el uso de comasEjercicios de Lengua que deberías prácticar para el uso de comas
Ejercicios de Lengua que deberías prácticar para el uso de comas
michica1
 

Último (19)

Genograma familiar esquema de la familia
Genograma familiar esquema de la familiaGenograma familiar esquema de la familia
Genograma familiar esquema de la familia
 
El enamoramiento es una fuente de inspiración.pdf
El enamoramiento es una fuente de inspiración.pdfEl enamoramiento es una fuente de inspiración.pdf
El enamoramiento es una fuente de inspiración.pdf
 
Ejercicios de Lengua que deberías prácticar para el uso de comas
Ejercicios de Lengua que deberías prácticar para el uso de comasEjercicios de Lengua que deberías prácticar para el uso de comas
Ejercicios de Lengua que deberías prácticar para el uso de comas
 
El Arte de Soplar Brasas - coaching ontológico
El Arte de Soplar Brasas - coaching ontológicoEl Arte de Soplar Brasas - coaching ontológico
El Arte de Soplar Brasas - coaching ontológico
 
ABRAHAM HAROLD MASLOW 1908-1970 HISTORIA.pptx
ABRAHAM HAROLD MASLOW 1908-1970 HISTORIA.pptxABRAHAM HAROLD MASLOW 1908-1970 HISTORIA.pptx
ABRAHAM HAROLD MASLOW 1908-1970 HISTORIA.pptx
 
Enciclopedia_de_las_Cruces_de_Encarnacio.pdf
Enciclopedia_de_las_Cruces_de_Encarnacio.pdfEnciclopedia_de_las_Cruces_de_Encarnacio.pdf
Enciclopedia_de_las_Cruces_de_Encarnacio.pdf
 
el desafío del amor .pdf el desafío del amor
el desafío del amor .pdf el desafío del amorel desafío del amor .pdf el desafío del amor
el desafío del amor .pdf el desafío del amor
 
Uso correcto del silbato y formaciones.pdf
Uso correcto del silbato y formaciones.pdfUso correcto del silbato y formaciones.pdf
Uso correcto del silbato y formaciones.pdf
 
organizador visula diversidad linguistica y etnica.docx
organizador visula diversidad linguistica y etnica.docxorganizador visula diversidad linguistica y etnica.docx
organizador visula diversidad linguistica y etnica.docx
 
tarjeta personal de trabajo en la universidad
tarjeta personal de trabajo en la universidadtarjeta personal de trabajo en la universidad
tarjeta personal de trabajo en la universidad
 
Conoce el porque BTS no es un grupo sobrevalorado
Conoce el porque BTS no es un grupo sobrevaloradoConoce el porque BTS no es un grupo sobrevalorado
Conoce el porque BTS no es un grupo sobrevalorado
 
Revista Actualidad Espiritista N°33.pdf
Revista  Actualidad Espiritista N°33.pdfRevista  Actualidad Espiritista N°33.pdf
Revista Actualidad Espiritista N°33.pdf
 
CURSO BÁSICO ÁNGELES Y ÁRCANGELES.pdf
CURSO  BÁSICO  ÁNGELES Y  ÁRCANGELES.pdfCURSO  BÁSICO  ÁNGELES Y  ÁRCANGELES.pdf
CURSO BÁSICO ÁNGELES Y ÁRCANGELES.pdf
 
LEY DE LA GRATITUD21..................pdf
LEY  DE LA GRATITUD21..................pdfLEY  DE LA GRATITUD21..................pdf
LEY DE LA GRATITUD21..................pdf
 
Virginia-Satir (1).pptx Autoestima y desarrollo personal
Virginia-Satir (1).pptx Autoestima y desarrollo personalVirginia-Satir (1).pptx Autoestima y desarrollo personal
Virginia-Satir (1).pptx Autoestima y desarrollo personal
 
El papel de la mujer Hoy! - Empoderamiento
El papel de la mujer Hoy! - EmpoderamientoEl papel de la mujer Hoy! - Empoderamiento
El papel de la mujer Hoy! - Empoderamiento
 
DINAMICA VEAMOS TEMA 2 Padres y Padrinos, facilitadores del proceso de crecim...
DINAMICA VEAMOS TEMA 2 Padres y Padrinos, facilitadores del proceso de crecim...DINAMICA VEAMOS TEMA 2 Padres y Padrinos, facilitadores del proceso de crecim...
DINAMICA VEAMOS TEMA 2 Padres y Padrinos, facilitadores del proceso de crecim...
 
CATEQUESIS SOBRE LA FE CATÓLICA PARA ADULTOS
CATEQUESIS SOBRE LA FE CATÓLICA PARA ADULTOSCATEQUESIS SOBRE LA FE CATÓLICA PARA ADULTOS
CATEQUESIS SOBRE LA FE CATÓLICA PARA ADULTOS
 
ESCATOLOGÍA: LA FUERZA Y ESPERANZA DEL VERDADERO PUEBLO DE YHWH.pdf
ESCATOLOGÍA: LA FUERZA Y ESPERANZA DEL VERDADERO PUEBLO DE YHWH.pdfESCATOLOGÍA: LA FUERZA Y ESPERANZA DEL VERDADERO PUEBLO DE YHWH.pdf
ESCATOLOGÍA: LA FUERZA Y ESPERANZA DEL VERDADERO PUEBLO DE YHWH.pdf
 

Lab física b informe #1 (elasticidad)

  • 1. ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL<br />INSTITUTO DE CIENCIAS FÍSICAS<br />LABORATORIO DE FÍSICA B<br />ELASTICIDAD<br />NOMBRE: Christian Lindao Fiallos<br />FECHA DE ENTREGA: 06 de Septiembre del 2011<br />PARALELO 9<br />I TÉRMINO 2011 – 2012<br />2329096156809<br />1.- OBJETIVOS:<br />Calcular experimentalmente el módulo de Young de un material de ingeniería.<br />2.- RESUMEN:<br />La semana pasada armé la práctica de Elasticidad, donde verifiqué que la deformación de un material es directamente proporcional al esfuerzo al cual este sometido, para ello usé un dispositivo que constaba de una placa metálica, un foco y un tornillo con 100 divisiones, cada una de 0.01mm; inicié el experimento conectando una fuente eléctrica con 5V a los terminales del dispositivo luego giré el tornillo del dispositivo hasta encontrar el punto exacto en el cual se encendía el foco y lo anoté como “Yref” luego coloqué una masa de 0.5Kg justo en el centro de la barra, después volví a girar el tornillo hasta encontrar el punto exacto donde encendía el foco el cuál lo anoté como “Yi”, repetí el experimento anterior para 6 valores más de masas, después con los valores anteriores grafiqué Ymax vs F donde obtuve una pendiente de , después obtuve el momento de inercia de la placa el cual tuvo un valor de para finalmente encontrar el coeficiente de Young de la placa metálica que fue de con el que pude comprobar que el material de la placa era el hierro (Fe) cuyo valor teórico de coeficiente de Young es de obteniéndose un error de aproximadamente 4.07% para este experimento.<br />3.- INTRODUCCIÓN:<br />Elasticidad, designa la propiedad mecánica de ciertos materiales de sufrir deformaciones reversibles cuando se encuentran sujetos a la acción de fuerzas exteriores y de recuperar la forma original si estas fuerzas exteriores se eliminan.<br />Módulo de Young, es un parámetro que caracteriza el comportamiento de un material elástico, según la dirección en la que se aplica una fuerza.<br />Para un material elástico lineal el módulo de elasticidad longitudinal es una constante (para tensiones dentro del rango de reversibilidad completa de deformaciones) y esta dado por:<br />Donde: es el módulo de elasticidad longitudinal.<br /> es la presión ejercida sobre el área de sección transversal del objeto.<br /> es la deformación unitaria en cualquier punto de la barra.<br />4.- PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL:<br />Ley de Boyle:<br />Primero conecté la fuente variable de alimentación a un tomacorriente, y luego calibre la fuente en aproximadamente 5V.<br />Con dos cables tipo banana conecté la fuente a dos bornes de dispositivo experimental de esta práctica, el cuál constaba de una placa metálica sujetada por sus extremos con contacto directo a un terminal proveniente de la fuente eléctrica conectada a él, y un tornillo en contacto con el otro terminal de la fuente que cuando se ponía en contacto con la fuente encendía un foco pequeño.<br />Luego giré el tornillo del dispositivo de tal manera que el torque producido sea en dirección hacia arriba del tornillo hasta que el foco se apagará, justo en ese momento invertí la dirección de giro lentamente hasta que el foco se encendiera de nuevo.<br />Anoté la división “Yref” en la que se encontraba el tornillo según su propia escala y a continuación coloqué una masa de 0.5Kg justo en la mitad de la placa metálica, debido a la deformación producida por la masa sobre la varilla el foco se apagó.<br />Luego giré el tornillo en dirección horaria hasta el punto justo donde se encendiera el foco del dispositivo, y anoté ese valor como “Yi”.<br />Repetí este proceso para masas de 1Kg, 1.5Kg, 2Kg, 2.5Kg, 3Kg y 3.5Kg, anotando cada valor de Yref y Yi obtenido con cada masa.<br />Debido a que el tornillo se gira en sentido horario, cuando tuve Yref>Yi realizaba la ecuación Ymax=[Yref - Yi]]+ Ymax-anterior y cuando tuve Yref < Yi realizaba Ymax = [Yref - (Yi-100)] + Ymax-anterior y con estas ecuaciones obtenía el valor que descendía la varilla de su posición inicial sin masa.<br />Calculé el peso de cada masa colocada en el dispositivo aplicado F=mg.<br />Grafiqué Ymax vs F y encontré su pendiente, después encontré el valor del momento de inercia de la sección transversal de la placa con la fórmula .<br />Con los datos anteriores, despejé el coeficiente de Young “E” de la fórmula y encontré su valor.<br />5.- RESULTADOS:<br />1. Observaciones y Datos.<br />a) Complete la tabla de datos mostrada.<br />Medí los diferentes valores de “H” y “h” y luego encontré el valor de Presión y Volumen del gas (aire) para cada par de datos medidos y obtuve los siguientes resultados:<br />F(N)Yref(m)x10-5Yi(m) x10-5Ymax(m) x10-54.90±0.9843.0±0.53.0±0.540±19.80±0.983.0±0.558.0±0.585±114.70±0.9858.0±0.512.0±0.5131±119.60±0.9812.0±0.565.0±0.5178±124.50±0.9865.0±0.520.0±0.5223±129.40±0.9820.0±0.578.0±0.5265±134.30±0.9878.0±0.534.0±0.5309±1<br />Estas son las fórmulas que realicé para encontrar los datos de la tabla anterior:<br />Ymax:<br />Si Yref>Yi:Si Yref<Yi:<br />Error:<br />Fuerza:<br />Error:<br />b) Graficar YMAX vs F.<br />c) Calcule la pendiente con su respectiva incertidumbre (m ± dm).<br />d) Determine el valor de I, el Momento de Inercia del área de la sección transversal.<br />e) Con los valores conocidos de L e I, establecer el valor de E usando la pendiente.<br /> <br />2. Análisis<br />a) De acuerdo a los resultados obtenidos, ¿de qué metal está hecha la viga? Explique.<br />Después de haber encontrado la pendiente del gráfico “Ymax vs F”, y luego de haber encontrado el momento de inercia y la longitud de la barra obtuve un coeficiente de Young de 2.144x1011 (N/m2), dicho valor se aproxima al teórico del módulo de Young del Hierro (EFe=2.06x1011) por lo que se concluye que la barra está hecha de Hierro.<br />b) Encuentre la diferencia relativa entre el valor teórico y el valor experimental del módulo de Young. Utilice la diferencia %=(Teo – Exp)(100%)/Teo.<br />c) Tomando en cuenta el aparato que utilizó, señale por qué no se obtuvo una concordancia exacta en la pregunta anterior.<br />Debido a que el tornillo del dispositivo experimental no descendía con precisión y en muchas mediciones tomé una división mayor o menor que el verdadero punto en el cuál el foco se encendía.<br />d) Demuestre que la deflexión máxima ocurre cuando x=L/2.<br />6.- DISCUSIÓN:<br />Cuando coloqué una masa de 0.5Kg sobre la placa de hierro obtuve una deformación de 40x10-5 (m) mientras que cuando coloqué una masa de 3.5Kg sobre la placa obtuve una deformación de309x10-5(m), esto se produjo porque la deformación es directamente proporcional al esfuerzo sobre el material cumpliendo la relación siempre y cuando la fuerza aplicada no exceda la zona lineal de elasticidad del material. Al final del experimento, luego de haber dejado de aplicar fuerza sobre la placa, la barra regreso a su forma original, esto se produjo debido a que la fuerza aplicada sobre ella no excedió la zona elástica del material, y así pudo volver a su forma original. Si la fuerza era mayor al límite elástico (pasaba a la zona plástica), el material habría cambiado su forma original de manera permanentemente.<br />7.- CONCLUSIÓN:<br />En esta práctica pude comprobar que la deformación producida por el esfuerzo ejercido sobre un material, son directamente proporcionales y también que el material del que estaba hecho la placa era Hierro (Fe), esto lo pude comprobar al graficar Ymax vs F, donde la pendiente fue de un valor de para todos los cambios de fuerza y deformación que experimentó la placa metálica durante el experimento, que relacionado con el valor para el momento de inercia de la placa, produjeron un valor para el coeficiente de Young del material de el cuál es aproximadamente igual al valor teórico del coeficiente de Young para el hierro , obteniéndose un error de aproximadamente 4.07% lo que significa que la práctica es calificada como muy buena, y que las condiciones en las que hice la práctica y el estado de los dispositivos eran aceptables; una de las posibles causas de este error fue la medición errónea de la división en la cual el foco se encendía y la disminución de la fuerza aplicada sobre la placa gracias al borde de la mesa de trabajo el cual topaba con las masas de 2Kg en adelante.<br />8.- BIBLIOGRAFÍA:<br />Guía de Laboratorio de Física B, 2011<br />http://es.wikipedia.org/wiki/Elasticidad_%28mec%C3%A1nica_de_s%C3%B3lidos%29<br />http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3dulo_de_Young<br />