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Dilatacion Lineal. Laboratorio de física calor y ondas

Enviado por   •  9 de Enero de 2018  •  1.179 Palabras (5 Páginas)  •  542 Visitas

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En esta tabla vemos representada, los pesos de las masa utilizadas en el laboratorio, vs los tiempos recogidos a lo largo de la misma; con ayuda de un cronometro para tener más precisión al respecto, sacamos 5 tiempos por cada peso.

H= 0,98

G=9,8

r=0,115

disco= 1,42 kg

INERCIA

I1

I2

I3

1,61

2,38

2,37

PROMEDIO:2.12

Promedio de inercias

2,12

Usamos la siguientes formula para sacar las inercias de las masas, con sus tiempos promedios I=mr^2(g*t^2/2+h)-1

-136674,2[pic 16]

[pic 17]

TABLA 2: en esta tabla, vemos los tiempos en segundos contra las masas en kilogramos, usando una línea polinómica para la línea de tendencia, al solo tener tres masas, podemos ver como ahí tres puntos representados en la gráfica, masas en el eje x y el tiempo en el eje y.

Masa(kg)

Tiempo(s)

0.2

16,426

0.25

15,108

0.27

14,136

En esta tabla podemos observar la proporcionalidad entre las masas y los tiempos definidos para cada una, dando un promedio y así reducir al máximo los errores sistemáticos.

[pic 18]

TABLA 3: en esta tabla, vemos los tiempos en segundos contra las masas en kilogramos, usando una línea polinómica para la línea de tendencia, al solo tener tres masas, podemos ver como ahí tres puntos representados en la gráfica, masas en el eje x y el tiempo en el eje y, teniendo en cuenta los promedios de los tiempos tomados en la práctica.

Inercia cruceta+disco+anillo= 0.87

Inercia total:0.27

VI. ANALISIS DE RESULTADOS

En el caso de las inercias, vemos cómo se va generando una curva, donde la línea polinomica nos muestra cómo van creciendo los valores, siempre teniendo presente que vamos aumentando poco a poco la cantidad de masa que ponemos en los extremos del sistema, pero aumentando gradualmente la masa que hacia el contrapeso a lo anterior mente mencionado, por ende por demos decir que esta fue aumentando, siempre teniendo en cuenta y muy cuidadosamente las unidades de medida de cada una las mediciones que íbamos tomando a lo largo de la práctica, al final, vemos como las inercias son enlazadas entre sí.

VII. ANALISIS DE ERRORES

Los errores que pudieron haber en la práctica son los de que cada persona ponía unas cifra de aproximación a lo que se refería en la medición de la longitud de cuerda, ya que esto lo mediamos con una regla y tomábamos los datos según los que nos parecía más adecuado, en la medición del tiempo fue donde tuvimos mayores inconvenientes ya que en se debe y depende del tiempo de reacción de la persona que estuviera tomando el tiempo y midiendo la cantidad de vuelta, agregando que al aumentar más peso en la cruceta, se demoraba más y más en bajar el peso que poníamos en el otro extremo

VIII CONCLUSIONES

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References

- G. Eason, B. Noble, and I.N. Sneddon, “On certain integrals of Lipschitz-Hankel type involving products of Bessel functions,” Phil. Trans. Roy. Soc. London, vol. A247, pp. 529-551, April 1955. (references)

- J. Clerk Maxwell, A Treatise on Electricity and Magnetism, 3rd ed., vol. 2. Oxford: Clarendon, 1892, pp.68-73.

- I.S. Jacobs and C.P. Bean, “Fine particles, thin films and exchange anisotropy,” in Magnetism, vol. III, G.T. Rado and H. Suhl, Eds. New York: Academic, 1963, pp. 271-350.

- K. Elissa, “Title of paper if known,” unpublished.

- R. Nicole, “Title of paper with only first word capitalized,” J. Name Stand. Abbrev., in press.

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- M. Young, The Technical Writer’s Handbook. Mill Valley, CA: University Science, 1989.

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