Jorge_Rodriguez_Física_II_IIBimestre

March 27, 2018 | Author: José Armando Paucar Ríos | Category: Elasticity (Physics), Deformation (Engineering), Force, Calculus, Physics & Mathematics


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UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJALa Universidad Católica de Loja MODALIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA ESCUELA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN TEMA: Del texto básico y de las secciones ejercicios propuestos resuelva 2 problemas para cada uno de los siguientes temas. ASIGNATURA: FÍSISCA II DATOS INFORMATIVOS: APELLIDOS Y NOMBRES: NÚMERO DE CÉDULA: CENTRO UNIVERSITARIO: PERIODO: CICLO: PROGRAMA ACADÉMICO: LUGAR Y FECHA: Rodríguez Jorge enrique 1101378568 ALAMOR ABRIL – AGOSTO DE 2013 CUARTO FÍSICO – MATEMÁTICAS Mangahurco, 2 de julio de 2013 módulo de Young y límite elástico. Datos ? ( )( )( ) Datos V=? m = 100 g 2.Calcular la densidad de un prisma rectangular cuyas dimensiones son: largo 6 cm. alto 2 cm. ancho 4 cm.. calcular el volumen que ocupará un cuerpo de la misma sustancia si tiene una masa de 100 g.un resorte de 10 cm de longitud recibe una magnitud de fuerza que lo estira hasta medir 15 cm..a) Densidad o masa específica 1. ¿Cuál es la magnitud de la tensión unitaria o deformación lineal? Datos Lo = 10 cm Lf = 15 cm D= ? .. 1. y tiene una masa de 250 g.¿Qué volumen debe tener un tanque para que pueda almacenar 2040 kg de gasolina cuya densidad es de 680 kg/ m3? Datos V=? m = 2040 kg b) Módulo de elasticidad. 04 Grafique la magnitud del esfuerzo en función de la deformación y encuentre el módulo de elasticidad del resorte mediante el cálculo de la pendiente de la curva obtenida al unir los puntos... h1= 3m h2=6m Datos Ph = ? h1 = 3 m h2 = 6 m ( )( )( ) ( )( )( ) .03 40 0.01 20 0.al colocarle diferentes magnitudes de pesos a un resorte y medir sus alargamientos.Determine la presión hidrostática que existirá en un lago a una profundidad de 3 y 6 m. se encontraron los siguientes datos: Magnitud de esfuerzo en N Deformación en m 10 0. ⁄ c) Hidrostática 1.02 30 0.2. respectivamente. 2.. ¿A qué magnitud de velocidad va la corriente? Datos h = 0.2 m v=? g = 9. si en el émbolo mayor con un área de 150 cm2 se produce una fuerza cuya magnitud es de 10 500 N... 2. la altura a la que llega el agua dentro del tubo es de 0. ¿Qué volumen tiene el tanque? Datos G = 0. Datos F=? a = 10 cm 2 A 0 150 cm2 F = 10 500 N d) Hidrodinámica 1.Calcular la magnitud de la fuerza que se aplica en el embolo menor de una prensa hidráulica de 10 cm 2 de área.Para medir la magnitud de la velocidad de la corriente en un río se introduce en él un tubo de Pitot.2 m.Para llenar un tanque de almacenamiento de gasolina se envió un gasto de 0.1 m3/s t = 200 L V=? ( )( ) Rta.1 m3/s durante un tiempo de 200s.8 m/s2 √ √( ) ( )( ) √ F I N . 3.UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA LABORATORIO DE FÍSICA INFORME DE PRÁCTICA Nº 2 DATOS INFORMATIVOS: NOMBRES Y APELLIDOS: Jorge Enrique Rodríguez CICLO: PERIODO ACADÉMICO: LUGAR Y FECHA: Cuarto Abril – Agosto 2013 Mangahurco. TEMA: Obtención de una ley física 2. 2 de julio de 2013 1. MATERIALES: CANTIDAD DESIGNACIÓN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Mesa soporte Regla graduada Un resorte cuatro pesas una aguja indicadora Libreta de apuntes Lápiz calculadora . OBJETIVO: obtener una ley física resultado de experimentar con las deformaciones sufridas por un cuerpo elástico al aplicarle una fuerza. Se realizó el montaje del dispositivo como se observa en la fotografía. disminuye la deformación en la misma proporción.. Seguidamente se elaboró la gráfica fuerza (F) versus deformación o alargamiento ( ). Se realizaron los cálculos para la tercera columna del cuadro. 3. 6. 20 (gf) y 25 (gf). Por tanto. La deformación sufrida por un cuerpo elástico es directamente proporcional a la fuerza recibida. PROCEDIMIENTO: 1. 5. A continuación. ESQUEMA: (foto de la práctica) 5. 4. los cuales permiten concluir que siempre y cuando existan las mismas condiciones que originan un fenómeno. para luego elaborar el cuadro de datos. en otras palabras.Existe una relación directamente proporcional entre el alargamiento de un cuerpo elástico y la fuerza que recibe. mediante la fórmula de la tangente. 6. Un cuerpo elástico es aquel que recupera su forma original cuando desaparece la fuerza causante de la deformación. ligas y bandas de hule. 15 (gf). Una ley física se enuncia de tal manera que expresa las condiciones en las cuales se produce un fenómeno físico. y si la fuerza disminuye a la mitad. 2. este se repite sin ninguna variación. se obtienen resultados. pelotas de tenis y futbol. la misma que nos da la constante (k) del resorte. se realizó las mediciones del alargamiento cuando se iba colocando las diferentes pesas de 5 (g f). Finalmente se hizo el cálculo de la pendiente. plantear hipótesis y hacer una experimentación repetida. TEORÍA: Una ley física se obtiene cuando después de observar minuciosamente un problema. . existe una relación causa – efecto en toda ley física. Se repitió el experimento cuatro veces con cada pesa a fin de obtener la media aritmética de cada una de ellas. por esta razón existe entre ellas una relación directamente proporcional. Algunos ejemplos de cuerpos elásticos son: resortes.4. 10 (gf). si la fuerza aumenta el doble también aumenta el doble la deformación. Hipótesis. 5 ) 8.3 0. GRÁFICA: .7. CUADRO DE DATOS O REGISTRO DE VALORES: Cuadro 1 ( 5 10 15 20 25 ) Datos de peso (F) alargamiento ( ) (experimentales) ( 0.2 0.4 0.1 0. ANÁLISIS O CUESTIONARIO: 1. en carros. motocicletas. se calcula con la siguiente expresión: (N/m ). éste sufría un alargamiento proporcional. ¿El valor de la pendiente que obtuvo fue igual al obtenido al dividir ? Según los cálculos obtenidos en el cálculo de la pendiente. o sea de 1 mm (no con toda precisión). el resorte pierde sus propiedades elásticas. Enuncie una ley física con base en los resultados obtenidos. al colocar cada vez 5 g más en el resorte. como el límite elástico representa la magnitud del esfuerzo máximo que un cuerpo puede resistir sin perder sus propiedades elásticas. ¿Qué le sucedería al resorte si le coloca una pesa muy grande? Al superar el límite elástico. y. ¿Cómo fue el valor obtenido para la relación en cada uno de los casos? ¿Igual o diferente? Como se demuestra en el cuadro 1. 6. APLICACIONES: Es aplicable en todas las formas de romanas. K? S e la definiría como el cociente entre la magnitud del esfuerzo (fuerza) aplicada a un cuerpo y la deformación producida en dicho cuerpo. 3. 10. ¿Se comprobó la hipótesis? Justifique su respuesta. ¿Cómo definiría la constante del resorte. etc. ya que según el cuadro 1.9. Un cuerpo elástico (en este caso un resorte) es aquel que recupera su forma original cuando desaparece la fuerza causante de la deformación. la relación fue igual para todos los casos. 2 5. en algunas prendas de vestir. 4. si fue igual. en algunos tipos de esferográficas. 2. es decir. F i n . La hipótesis si se comprobó y fue positiva.
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