Title | Movimiento CON Aceleracion Constante |
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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...
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...