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INFORME DE LABORATORIO: TORQUES Y EQUILIBRIO ROTACIONAL

Enviado por   •  13 de Octubre de 2018  •  1.373 Palabras (6 Páginas)  •  865 Visitas

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En el tercer caso, se determinó la masa de la regla por medio del torque debido a su peso, como se registra en la tabla 3. (x0 = posición en la que se sujeta la regla).

Tabla 3. Datos obtenidos del tercer procedimiento.

x0 = 0.304 m

Masa

[±0.0001 kg]

Posición [±0.001 m]

Brazo [±0.001 m]

m1 = 0.1999

x1 = 0.100

d1 = 0.204

mg = 0.2069

xg = 0.501

d0 = 0.197

En el cuarto caso, se aplicaron tres torques de diferente magnitud y distancia. Se determinó la posición de un cuarto torque con cierta magnitud al Igual que el valor de su brazo, tal como se muestra en la tabla 4. Hay que tener en cuenta que la regla si ejerce torque.

Tabla 4. Datos obtenidos del cuarto procedimiento.

x0 = 0.400 m

mg = 0.209 kg

xg = 0.501 m

dg = 0.101 m

mg= 209 ± 0.1 g

Xg = 50.1 ± 0.1 cm

Masa

[±0.0001 kg]

Posición [±0.001 m]

Brazo

[±0.001 m]

m1 = 0.0499

x1 = 0.050

d1 = 0.350

m2 = 0.2999

x2 = 0.300

d2 = 0.100

m3 = 0.1999

x3 = 0.700

d3 = 0.300

m4 = 0.0999

x4 = 0.065

d4 exp =

0.335

d4 teo =

0.336

RESULTADOS

Para obtener el equilibrio rotacional, como se dijo anteriormente, se debe tener en cuenta que la sumatoria de los torques es igual a cero, y que conociendo sus valores se puede hallar la fuerza y la distancia correspondiente. En el trascurso del laboratorio se obtuvieron los siguientes resultados:

En el primer caso “Torque debido a dos fuerzas” se halló los valores de d1 y d2 experimentalmente y por ende la posición respecto a xg.

m2= 0.209

xg=0.501

Masa

(kg)

Posición (m)

Brazo (m)

Torque (Nm)

m1=0.100

x1= 0.100

d1=0.400

τ1 = 0.392

m2=0.200

x2= 0.701

d2=0.200

τ2= -0.392

d1expe=0.400

d2expe=0.200

TABLA. “Torque debido a dos fuerzas”

Se obtiene un error relativo del 0% para d1 y d2 con respecto al resultado hallado experimentalmente, considerado como verdadero.

En el segundo caso “Torque debido a

3 fuerzas” se hallo experimentalmente el valor de d3 y por ende la posición del torque 3.

Masa

(kg)

Posición (m)

Brazo (m)

Torque (Nm)

m1=0.100

x1= 0.100

d1=0.400

τ1 = 0.392

m2=0.200

x2= 0.750

d2=0.250

τ2= -0.490

m3=0.050

x3=0.300

d3teo=0.200

τ3= 0.098

d3expe=0.182

TABLA. “Torque debido a 3 fuerzas”

Se obtiene un error relativo del 9% para d3teo respecto a su valor hallado experimentalmente, considerado como verdadero.

En el tercer caso “Determinación de la masa de la regla por medio de torques” se calculo la masa de la regla por medio de los torques.

Masa (kg)

Posición (m)

Brazo (m)

m1=0.200

x1=0.100

d1=0.204

τ1 =0.400

mg=0.207

xg=0.501

d0=0.197

mgexp=0.209

x0= 0.304

TABLA. “Determinación de la masa de la regla por medio de torques”

Se obtiene un error relativo de 1.0% para mg con respecto al resultado hallado

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