Movimiento CON Aceleracion Constante PDF

Title Movimiento CON Aceleracion Constante
Course fisica
Institution Harriton High School
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les ayudo para sus trabajos a futuro de fisica con mi material de fundamentos teoricos jeje...


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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

“MOVIMIENTO CON ACELERACION CONSTANTE”

ESTUDIANTE: CANALES CHAVEZ JHON CARLOS

CODIGO: 74803071

CURSO Y GRUPO HORARIO: LABORATIORIO FISICA 1 (90G)

TEMA: FISICA EXPERIMENTAL: “MOVIMIENTO CON ACELERACION

CONSTANTE” PROFESOR:

JHONY HERMENEGILDO RAMIREZ ACUÑA

ESCUELA PROFESIONAL: INGENIERÍA ELECTRÓNICA

FACULTAD: FIEE

FECHA DE ENTREGADO EL TRABAJO: 22/10/2021

2021

MOVIMIENTO CON ACELERACION CONSTANTE I. Presentación del experimento: En el presente informe se da a conocer la actividad experimental y los resultados obtenidos de la práctica de laboratorio, explorando aspectos básicos con respecto al movimiento al M.R.U.V

II. Objetivos y propósitos:   

Reconocer y verificar conceptos que permiten describir el movimiento de los cuerpos Describir el movimiento generado por los cuerpos utilizando ecuaciones y graficas Desarrollar capacidad de observación y análisis relacionadas con el movimiento de un cuerpo.

III. Fundamento teórico: El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA), es aquel en el que un móvil se desplaza sobre una trayectoria recta con una aceleración constante y por tanto una variación uniforme de la velocidad en el tiempo. Es un tipo de movimiento frecuente a nuestro alrededor, con cuerpos que se mueven ganando velocidad con el tiempo de un modo aproximadamente uniforme; es decir con aceleración constante. IV. Materiales e instrumentos: Canica: Utilizada como móvil para esta prueba

Wincha: Utilizada como regla y camino deslizante para la canica

Cronometro: Instrumento usado para medir

el tiempo de desplazamiento de la canica en esta prueba.

V. Tabla de Datos Generales

N° Error Instrumental 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Promedio

t(s)

x(m)

0.01

0.001

1.14 1.31 1.46 1.63 1.81 2.09 2.25 2.55 2.83 3.04 2.011

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 0.55

v(m/ s 2 )

0.0877193 0.15267176 0.20547945 0.24539877 0.27624309 0.28708134 0.31111111 0.31372549 0.3180212 0.32894737 0.25263989

INCERTIDUMBRE ESTÁNDAR DE LA MEDIDA Para x(m)



Sd =

2 ´ ∑ (d−d i)

n ( n −1)

33 Sd = √ 60 S d =0,0957427 S l=

0,001 =0,0005 2

Incertidumbre total de la distancia

S x ( d )= √ Sl + Sd 2

Para t(s)

2

2 2 S x ( d )= √ 0,0005 + 0,0957427 = 0.095744

d=0.55 ± 0.10

∑ (´t −ti )2



St=

n(n−1)



3.82269 90

St =

S t =0,206093

S l=

0.01 =0.005 2

Incertidumbre total del tiempo

S x (t )= √S l +S t 2

2

2 2 S x (t )= √0,005 + 0,206093

= 0.454002

t=2.01± 0.45

Para v(m/s)



Sv S x 2 St 2 = ( ) +( ) ´v ´t x´



Sv 0.095744 2 0.454002 2 = ( ) +( ) 0.25264 0.55 2.01

S v =0.0720453

Incertidumbre total de la velocidad

v =0.25 ±0.07 VI. Conclusiones u observaciones y recomendaciones   

Luego de haber culminado este laboratorio puedo decir que el ángulo de inclinación influye mucho por lo que tiene que ser mínimo. La superficie tiene que ser lo más lisa posible para tener una depreciación de superficie rugosa y no afecte a la prueba experimental. La aceleración disminuye a medida que el tiempo aumenta.

VII. Bibliografía

https://es.scribd.com/document/427890733/Movimiento-Rectilineo-Con-AceleracionConstante https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_rectil%C3%ADneo_uniformemente_acelerado

VIII. Anexos Cuestionario 1) Relación entre el tiempo X(t) vs. la posición(m)

2) Ecuación Ajustada

y=ax + b

a=

∑ t ∑ x−N ∑ tx 2 (∑ t) −N ∑ t2

20.11 ¿ ¿ ¿ ( 20.11 )( 5.5 ) −10(12.827) a= ¿

b= b=

∑ x−a ∑ t n

( 5.5 )−0.461324(20.11) 10

Coeficiente de correlación b=−0.377722564

y=( 0.461324 )x −0.377722564

r=

∑ (t−´t )×(x−´x ) √∑ (t−´t)2 × √ ∑ (x− x´ )2

r=

1.7665 3.82269× √ √ 0.825

r=0.994723 3) Relación entre el tiempo X(t) vs. Velocidad Y(v)

4)Velocidad Media del móvil

V m=

d f −d i ∆d V m= ∆t t f −t i

V m=

1−0.1 =0.473684 2 3.04−1.14

V m=0.4 8 5) Aceleración del móvil



2

S S Sa = ( v ) +( t ) t´ v´ ´a

2



Sa 0.0720453  2 0.454002 2 =± ( ) +( ) 0.12566434 0.25263989 2.01 Edesviacion =S a = ± 0.0457149

a=´a +E desviacion a = 0.125 ± 0.04 6...


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