Teorema de la conservación de la energía mecánica
Enviado por tomas • 1 de Julio de 2018 • 968 Palabras (4 Páginas) • 255 Visitas
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Tabla nº3: energías y fuerzas
Ep(A) (J)
Ek(B) (J)
ΔE (J)
Fr (N)
T(N)
F(N)
0.0784
0.0624
-0.0160
0.0320
0.1531
0.1211
0.1029
0.0871
-0.0158
0.0316
0.1990
0.1674
0.1274
0.1131
-0.0143
0.0286
0.2442
0.2156
0.1519
0.1370
-0.0149
0.0298
0.2884
0.2586
0.1764
0.1603
-0.0161
0.0322
0.3320
0.2998
0.2009
0.1820
-0.0189
0.0378
0.3759
0.3381
0.2254
0.2150
-0.0104
0.0208
0.4164
0.3956
0.2499
0.2390
-0.0109
0.0218
0.4584
0.4366
0.2744
0.2633
-0.0111
0.0222
0.4988
0.4766
0.2989
0.2880
-0.0109
0.0218
0.5389
0.5171
0.3234
0.3060
-0.0174
0.0348
0.5784
0.5436
0.3479
0.3511
-0.0032
-0.0064
0.6164
0.6228
5.- Calcule el promedio de la fuerza de roce.
fr = ∑fr /12 fr= 0.307(N)/12
fr= 0.0256(N)
6.- Calcule la desviación estándar y el error de la fuerza de roce.
Desviación estándar= = [pic 7][pic 8]
Desviación estándar= 0.0109(N)
Error = 1/12 x [pic 9]
Error = 3.149 [pic 10]
7.- Calcule el coeficiente de roce cinético μ.
μ = fr / normal μ = 0.0256/4.9607
μ = 0.00516
9.- Calcule el trabajo realizado por la tensión.
WT =T X Δ Desplazamiento x cose θ
WT = 0.3916(N) x 0.5 (m) x cose 0
WT = 0.1958 (J)
10.- Calcule el trabajo realizado por la fuerza de roce.
Wfr = fr x Δ desplazamiento x cose θ
Wfr = 0.0256 (N) X 0.5 (m) x cos 180
Wfr = -0.0128 (J)
11.- Realice un balance energético de los valores obtenidos.
W = ( EMf porta pesa– EMi porta pesa) - ( EMf carrito– EMi carrito)
W = ((m x g x h) + (1/2 x m x vf²)) - ((m x g x h) + (1/2 x m x vi²)) - ((M x g x h) + (1/2 x M x vf²)) - ((M x g x h) + (1/2 x M x vi²))[pic 11][pic 12][pic 13][pic 14][pic 15]
W =- (1/2 x M x vf²)- ((1/2 x m x vf²)- (m x g x h))
W = (1/2 X 0.5062 X 0.8278²)-((1/2 X 0.0435 X 0.8248²)-(0.0435 X 9.8 X 0.5))
W = 0.1734 + 0.1983
W = 0.3717 (J)
12.-
[pic 16]
R: Y= mx + b
m = representa el peso promedio del carro
b = representa la fuerza de roce promedio
13.
[pic 17]
R: y = mx + b
m = representa el peso promedio del carro
b = representa la fuerza
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