SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 7
INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITÉCNICO
         "SANTIAGO MARIÑO"
         EXTENSION BARINAS
           INGENIERIA CIVIL




    DISEÑO DE UN DINAMÓMETRO




                                      Participantes:
                       Asuaje Lisbeth C.I. 15.959.835
                      Fernández Zully C.I 17.942.099
                      García Jessica C.I. 18.104.095
                                            Grupo: B
                                            Profesor:
                            Mcs. Juan Carlos Molina
                                             Materia:
                                Laboratorio de Física




           Octubre 2.012
INTRODUCCIÓN


      Un dinamómetro es un instrumento utilizado para medir fuerzas o
para pesar objetos. Este dispositivo fue inventado por Sir Isaac Newton
(1643-1727) a partir de la ley de Hooke, tomando los límites de medición
a través de la capacidad de un resorte para estirarse.


      En la práctica N° 03 se propone el diseño, construcción y
evaluación de un dinamómetro casero y para ello:
      Se indicara paso a paso los materiales y los procedimientos.
      Se realizará las pruebas para verificar que funciona el mismo.
DINAMÓMETRO CASERO


MATERIALES UTILIZADOS:
     Regla.
     Resorte.
     Recipiente.
     Liga.
     Marcador.
     Monedas.
PROCEDIMIENTO:


      Se ubico el resorte y se fijo en un soporte vertical (regla), donde se
realizo una marca con un marcador quedando exacto en 7 cm, que para
nuestro experimento será nuestro punto de calibración cero (0).




Luego se coloco el recipiente amarrado con una liga
Luego de le colocaron al recipiente las monedas para medir su peso.
En la regla observamos la distancia recorrida del resorte cuando se
le aplico el peso de las monedas quedando en ocho centímetros; esto
quiere decir que el peso de las monedas colocadas en el recipiente es de
1 cm.
CONCLUSIONES


       Los dinamómetros son instrumentos que miden las fuerzas, los
cuales se basan en la elongación o estiramiento de un resorte que marca
el rango de medición.


       Los materiales utilizados para la construcción del dinamómetro
fueron fáciles de conseguir.


       Al colgar una masa en el dinamómetro, la fuerza que actúa es el
propio peso del cuerpo y, ya que éste es proporcional a la masa, lo
utilizaremos para medir el peso de ese cuerpo o cualquier otra fuerza


       El dinamómetro que acabamos de construir, utiliza el concepto de
la Ley de Hook de los resortes para medir la fuerza (el peso es una
fuerza). Dicha ley, nos dice que el resorte se estirará hasta cierto punto
como consecuencia de la fuerza que se le aplique y de acuerdo a lo que
le permita su límite elástico.

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Movimiento Rectilineo Uniforme
Movimiento Rectilineo UniformeMovimiento Rectilineo Uniforme
Movimiento Rectilineo Uniforme
GiussepeViteT
 
Practica de laboratorio movimiento uniforme acelerado
Practica de laboratorio  movimiento uniforme aceleradoPractica de laboratorio  movimiento uniforme acelerado
Practica de laboratorio movimiento uniforme acelerado
yackzury
 
Peso, fuerza y momento de fuerza slide
Peso, fuerza y momento de fuerza slidePeso, fuerza y momento de fuerza slide
Peso, fuerza y momento de fuerza slide
Adalid Lopez Hernandez
 

La actualidad más candente (20)

Aplicaciones del M.A.S
Aplicaciones del M.A.SAplicaciones del M.A.S
Aplicaciones del M.A.S
 
Presentación Leyes de Newton
Presentación Leyes de NewtonPresentación Leyes de Newton
Presentación Leyes de Newton
 
Caída libre.
Caída libre.Caída libre.
Caída libre.
 
Movimiento Rectilineo Uniforme
Movimiento Rectilineo UniformeMovimiento Rectilineo Uniforme
Movimiento Rectilineo Uniforme
 
Aceleracion
AceleracionAceleracion
Aceleracion
 
Fuerza, movimiento y estado de reposo
Fuerza, movimiento y estado de reposoFuerza, movimiento y estado de reposo
Fuerza, movimiento y estado de reposo
 
Magnitudes vectoriales.
Magnitudes vectoriales.Magnitudes vectoriales.
Magnitudes vectoriales.
 
Unidades de medidas
Unidades de medidasUnidades de medidas
Unidades de medidas
 
Masa (1)
Masa (1)Masa (1)
Masa (1)
 
Magnitudes y unidades
Magnitudes y unidadesMagnitudes y unidades
Magnitudes y unidades
 
Movimiento Rectilineo Uniforme
Movimiento Rectilineo UniformeMovimiento Rectilineo Uniforme
Movimiento Rectilineo Uniforme
 
Ley de hooke
Ley de hookeLey de hooke
Ley de hooke
 
Ejmplo de fisica ..
Ejmplo de fisica ..Ejmplo de fisica ..
Ejmplo de fisica ..
 
Fisica Cinematica
Fisica  CinematicaFisica  Cinematica
Fisica Cinematica
 
Ondas ppt
Ondas pptOndas ppt
Ondas ppt
 
Caida-Libre-Ejercicios-Propuestos-PDF.pdf
Caida-Libre-Ejercicios-Propuestos-PDF.pdfCaida-Libre-Ejercicios-Propuestos-PDF.pdf
Caida-Libre-Ejercicios-Propuestos-PDF.pdf
 
1M Unidad- movimiento - marcos y sistema de referencia
1M Unidad- movimiento - marcos y sistema de referencia1M Unidad- movimiento - marcos y sistema de referencia
1M Unidad- movimiento - marcos y sistema de referencia
 
Aceleracion
AceleracionAceleracion
Aceleracion
 
Practica de laboratorio movimiento uniforme acelerado
Practica de laboratorio  movimiento uniforme aceleradoPractica de laboratorio  movimiento uniforme acelerado
Practica de laboratorio movimiento uniforme acelerado
 
Peso, fuerza y momento de fuerza slide
Peso, fuerza y momento de fuerza slidePeso, fuerza y momento de fuerza slide
Peso, fuerza y momento de fuerza slide
 

Similar a Practica n° 03 lab. fisica. diseño de un dinamometro.

Informe dinamometro y practica 3
Informe dinamometro y practica 3Informe dinamometro y practica 3
Informe dinamometro y practica 3
forex46
 
Informe dinamometro y practica 3
Informe dinamometro y practica 3Informe dinamometro y practica 3
Informe dinamometro y practica 3
forex46
 
Trabajo de-física (1)
Trabajo de-física (1)Trabajo de-física (1)
Trabajo de-física (1)
kelvin
 
Dinamometro axel y kemberlly amaro
Dinamometro axel y kemberlly amaroDinamometro axel y kemberlly amaro
Dinamometro axel y kemberlly amaro
Mayela Amaro Delgado
 
Dinamometro axel y kemberlly amaro
Dinamometro axel y kemberlly amaroDinamometro axel y kemberlly amaro
Dinamometro axel y kemberlly amaro
axelamaro
 
Laboratorios fisica general
Laboratorios fisica generalLaboratorios fisica general
Laboratorios fisica general
Rodrigo Sanabria
 
Metrologia
MetrologiaMetrologia
Metrologia
kellyucc
 

Similar a Practica n° 03 lab. fisica. diseño de un dinamometro. (20)

Informe dinamometro y practica 3
Informe dinamometro y practica 3Informe dinamometro y practica 3
Informe dinamometro y practica 3
 
Informe dinamometro y practica 3
Informe dinamometro y practica 3Informe dinamometro y practica 3
Informe dinamometro y practica 3
 
Segunda ley de newton
Segunda  ley  de newtonSegunda  ley  de newton
Segunda ley de newton
 
TEMA 10 FÍSICA laboratorio de mecánica.pptx
TEMA 10 FÍSICA laboratorio de mecánica.pptxTEMA 10 FÍSICA laboratorio de mecánica.pptx
TEMA 10 FÍSICA laboratorio de mecánica.pptx
 
Practica dinamometro casero
Practica dinamometro caseroPractica dinamometro casero
Practica dinamometro casero
 
Practica 3 equipo g
Practica 3  equipo gPractica 3  equipo g
Practica 3 equipo g
 
La Dinamica
La DinamicaLa Dinamica
La Dinamica
 
Trabajo de-física (1)
Trabajo de-física (1)Trabajo de-física (1)
Trabajo de-física (1)
 
Dinamometro axel y kemberlly amaro
Dinamometro axel y kemberlly amaroDinamometro axel y kemberlly amaro
Dinamometro axel y kemberlly amaro
 
Dinamometro axel y kemberlly amaro
Dinamometro axel y kemberlly amaroDinamometro axel y kemberlly amaro
Dinamometro axel y kemberlly amaro
 
Laboratorios fisica general
Laboratorios fisica generalLaboratorios fisica general
Laboratorios fisica general
 
Construccion dinamometro
Construccion dinamometroConstruccion dinamometro
Construccion dinamometro
 
Instrumentos de medida_de_magnitudes
Instrumentos de medida_de_magnitudesInstrumentos de medida_de_magnitudes
Instrumentos de medida_de_magnitudes
 
Dinamometro
DinamometroDinamometro
Dinamometro
 
Diapositiva dinamometro
Diapositiva dinamometroDiapositiva dinamometro
Diapositiva dinamometro
 
Metrologia
MetrologiaMetrologia
Metrologia
 
Guía temática medida de magnitudes físicas
Guía temática medida de magnitudes físicasGuía temática medida de magnitudes físicas
Guía temática medida de magnitudes físicas
 
Prácticas de laboratorio en los contenidos: “Principio de conservación de la ...
Prácticas de laboratorio en los contenidos: “Principio de conservación de la ...Prácticas de laboratorio en los contenidos: “Principio de conservación de la ...
Prácticas de laboratorio en los contenidos: “Principio de conservación de la ...
 
Medición experimental de tiempo, fuerza y velocidad 29 de enero 2011
Medición experimental de tiempo, fuerza y velocidad 29 de enero 2011Medición experimental de tiempo, fuerza y velocidad 29 de enero 2011
Medición experimental de tiempo, fuerza y velocidad 29 de enero 2011
 
Medicion
MedicionMedicion
Medicion
 

Más de zullyfernandezz (6)

CALCULO DISEÑO DE TABLERO DE PUENTES
CALCULO DISEÑO DE TABLERO DE PUENTESCALCULO DISEÑO DE TABLERO DE PUENTES
CALCULO DISEÑO DE TABLERO DE PUENTES
 
Zully fernandez. mapa conceptual
Zully fernandez. mapa conceptualZully fernandez. mapa conceptual
Zully fernandez. mapa conceptual
 
Seguridad industrial y riesgos laborales
Seguridad industrial y riesgos laboralesSeguridad industrial y riesgos laborales
Seguridad industrial y riesgos laborales
 
Mapa conceptual
Mapa conceptualMapa conceptual
Mapa conceptual
 
Presentación zully fernández.
Presentación zully fernández.Presentación zully fernández.
Presentación zully fernández.
 
Practica nº 6 lab. de fisica. zully fernandez
Practica nº 6 lab. de fisica.  zully fernandezPractica nº 6 lab. de fisica.  zully fernandez
Practica nº 6 lab. de fisica. zully fernandez
 

Practica n° 03 lab. fisica. diseño de un dinamometro.

  • 1. INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITÉCNICO "SANTIAGO MARIÑO" EXTENSION BARINAS INGENIERIA CIVIL DISEÑO DE UN DINAMÓMETRO Participantes: Asuaje Lisbeth C.I. 15.959.835 Fernández Zully C.I 17.942.099 García Jessica C.I. 18.104.095 Grupo: B Profesor: Mcs. Juan Carlos Molina Materia: Laboratorio de Física Octubre 2.012
  • 2. INTRODUCCIÓN Un dinamómetro es un instrumento utilizado para medir fuerzas o para pesar objetos. Este dispositivo fue inventado por Sir Isaac Newton (1643-1727) a partir de la ley de Hooke, tomando los límites de medición a través de la capacidad de un resorte para estirarse. En la práctica N° 03 se propone el diseño, construcción y evaluación de un dinamómetro casero y para ello: Se indicara paso a paso los materiales y los procedimientos. Se realizará las pruebas para verificar que funciona el mismo.
  • 3. DINAMÓMETRO CASERO MATERIALES UTILIZADOS: Regla. Resorte. Recipiente. Liga. Marcador. Monedas.
  • 4. PROCEDIMIENTO: Se ubico el resorte y se fijo en un soporte vertical (regla), donde se realizo una marca con un marcador quedando exacto en 7 cm, que para nuestro experimento será nuestro punto de calibración cero (0). Luego se coloco el recipiente amarrado con una liga
  • 5. Luego de le colocaron al recipiente las monedas para medir su peso.
  • 6. En la regla observamos la distancia recorrida del resorte cuando se le aplico el peso de las monedas quedando en ocho centímetros; esto quiere decir que el peso de las monedas colocadas en el recipiente es de 1 cm.
  • 7. CONCLUSIONES Los dinamómetros son instrumentos que miden las fuerzas, los cuales se basan en la elongación o estiramiento de un resorte que marca el rango de medición. Los materiales utilizados para la construcción del dinamómetro fueron fáciles de conseguir. Al colgar una masa en el dinamómetro, la fuerza que actúa es el propio peso del cuerpo y, ya que éste es proporcional a la masa, lo utilizaremos para medir el peso de ese cuerpo o cualquier otra fuerza El dinamómetro que acabamos de construir, utiliza el concepto de la Ley de Hook de los resortes para medir la fuerza (el peso es una fuerza). Dicha ley, nos dice que el resorte se estirará hasta cierto punto como consecuencia de la fuerza que se le aplique y de acuerdo a lo que le permita su límite elástico.