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Diseño y construcción del
puente de tallarines
Autor: Irvin Guillermo López Arcos
Primera ley de Newton o Ley de la inercia
• La primera ley de Newton menciona que “Un cuerpo en reposo permanecerá
en reposo y uno en movimiento continuará en movimiento con velocidad
constante, a menos que actúe una fuerza sobre el cuerpo que altere su estado
de reposo o de movimiento”.
Concepto de masa
• La masa es el término que se usa para cuantificar la inercia. Como mide la
resistencia de un cuerpo a cambiar su estado de movimiento o de reposo, se
le llama masa inercial, y está determinada por la razón entre la fuerza neta
sobre el cuerpo y su aceleración
• La masa es una propiedad del cuerpo, es independiente del medio que la
rodea y del método usado para medirla, para un cuerpo determinado tiene el
mismo valor en cualquier lugar del universo. Es un escalar por lo que cumple
las reglas de la aritmética común, en el SI se mide en kg.
Peso
• Cuando un cuerpo que es dejado en libertad en las cercanías de la superficie
terrestre, cae con la aceleración de gravedad, es la fuerza peso P la que le
imprime al cuerpo una aceleración g, entonces de la Segunda Ley de Newton,
el peso es:
Proceso de armado de la maqueta
Materiales
• Tallarín Barilla n. 9
• Bicarbonato
• Pegamento brujita
• Tijera
• Flexómetro
• Balanza digital
• Cinta adhesiva
Actividades a desarrollar
• Unir 4 fideos y pegarlos con brujita y bicarbonato.
• Cortar los fideos pegados de 15cm de longitud.
• Repetir el mismo procedimiento dos veces.
• Unir y pegar con brujita y bicarbonato ocho fideos lo más recto posible.
• Pegar a continuación ocho fideos más.
• Unir los fideos antes cortados hasta que completen una longitud de 50cm
• Pegar las partes cortadas de manera que formen un rectángulo de 50 * 15 cm
• Cortar y unir dos fideos de 15 cm de longitud.
• Pegar los fideos a 16.6 cm tomando de referencia los costados del puente.
• Pegar un fideo al costado interior y exterior de la base.
• Sellar toda la base de esta forma.
• Realizar 6 triángulos de 8 fideos casa uno.
• Pegarlos de extremo a extremo en cada separación de manera que quede
uniforme.
• Procurar que los triángulos sean lo más simétricos posible.
• Unir 4 fideos y pegarlos con brujita y bicarbonato.
• Sellar la parte superior de los triángulos de manera que forme un rectángulo.
• Revisar y reforzar las uniones que se encuentren frágiles.
Análisis del Cálculo de errores de la constante k
Cálculo del promedio y el error absoluto
Cálculo del error absoluto medio y error
relativo
Cálculo del error porcentual de la constante k
Análisis de resultados
• El puente soporto la fuerza aplicada presentando pequeñas deformaciones a
los largo de su estructura, siendo la base la parte más afectada.
• Mientras se aplicaba progresivamente el agua el puente soportó sin ningún
problema hasta los 17,8kg después de esa cantidad se empezó a evidenciar
una deflexión en su base.
• Para los parámetros de construcción establecidos el puente soporto
satisfactoriamente el peso necesario.
Conclusiones
• Se logró construir un puente hecho de tallarines con la capacidad de soportar
una carga de 250N
• Mientras más triángulos posea el diseño será más resistente a la carga que se
pueda aplicar sobre ella, siendo el centro de gravedad el lugar del mayor
número de vértices.
• El puente presentó una deflexión al momento de aplicar la fuerza, debido a
ello algunas de sus partes presentaron deformaciones.
Recomendaciones
• Colocar algún material en la zona de trabajo para evitar daños por el
pegamento.
• Procurar utilizar fideos simétricos para que el puente quede uniforme.
• Usar guantes de protección.
• Contar con el material necesario.
• Reforzar bien las uniones para aumentar su capacidad de carga.
Puente de tallarines lópez irvin

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Puente de tallarines lópez irvin

  • 1. Diseño y construcción del puente de tallarines Autor: Irvin Guillermo López Arcos
  • 2. Primera ley de Newton o Ley de la inercia • La primera ley de Newton menciona que “Un cuerpo en reposo permanecerá en reposo y uno en movimiento continuará en movimiento con velocidad constante, a menos que actúe una fuerza sobre el cuerpo que altere su estado de reposo o de movimiento”.
  • 3. Concepto de masa • La masa es el término que se usa para cuantificar la inercia. Como mide la resistencia de un cuerpo a cambiar su estado de movimiento o de reposo, se le llama masa inercial, y está determinada por la razón entre la fuerza neta sobre el cuerpo y su aceleración • La masa es una propiedad del cuerpo, es independiente del medio que la rodea y del método usado para medirla, para un cuerpo determinado tiene el mismo valor en cualquier lugar del universo. Es un escalar por lo que cumple las reglas de la aritmética común, en el SI se mide en kg.
  • 4. Peso • Cuando un cuerpo que es dejado en libertad en las cercanías de la superficie terrestre, cae con la aceleración de gravedad, es la fuerza peso P la que le imprime al cuerpo una aceleración g, entonces de la Segunda Ley de Newton, el peso es:
  • 5. Proceso de armado de la maqueta Materiales • Tallarín Barilla n. 9 • Bicarbonato • Pegamento brujita • Tijera • Flexómetro • Balanza digital • Cinta adhesiva
  • 6. Actividades a desarrollar • Unir 4 fideos y pegarlos con brujita y bicarbonato. • Cortar los fideos pegados de 15cm de longitud. • Repetir el mismo procedimiento dos veces.
  • 7. • Unir y pegar con brujita y bicarbonato ocho fideos lo más recto posible. • Pegar a continuación ocho fideos más. • Unir los fideos antes cortados hasta que completen una longitud de 50cm • Pegar las partes cortadas de manera que formen un rectángulo de 50 * 15 cm
  • 8. • Cortar y unir dos fideos de 15 cm de longitud. • Pegar los fideos a 16.6 cm tomando de referencia los costados del puente.
  • 9. • Pegar un fideo al costado interior y exterior de la base. • Sellar toda la base de esta forma.
  • 10. • Realizar 6 triángulos de 8 fideos casa uno. • Pegarlos de extremo a extremo en cada separación de manera que quede uniforme. • Procurar que los triángulos sean lo más simétricos posible.
  • 11. • Unir 4 fideos y pegarlos con brujita y bicarbonato. • Sellar la parte superior de los triángulos de manera que forme un rectángulo.
  • 12. • Revisar y reforzar las uniones que se encuentren frágiles.
  • 13. Análisis del Cálculo de errores de la constante k
  • 14. Cálculo del promedio y el error absoluto
  • 15. Cálculo del error absoluto medio y error relativo
  • 16. Cálculo del error porcentual de la constante k
  • 17.
  • 18.
  • 19.
  • 20.
  • 21.
  • 22.
  • 23. Análisis de resultados • El puente soporto la fuerza aplicada presentando pequeñas deformaciones a los largo de su estructura, siendo la base la parte más afectada. • Mientras se aplicaba progresivamente el agua el puente soportó sin ningún problema hasta los 17,8kg después de esa cantidad se empezó a evidenciar una deflexión en su base. • Para los parámetros de construcción establecidos el puente soporto satisfactoriamente el peso necesario.
  • 24. Conclusiones • Se logró construir un puente hecho de tallarines con la capacidad de soportar una carga de 250N • Mientras más triángulos posea el diseño será más resistente a la carga que se pueda aplicar sobre ella, siendo el centro de gravedad el lugar del mayor número de vértices. • El puente presentó una deflexión al momento de aplicar la fuerza, debido a ello algunas de sus partes presentaron deformaciones.
  • 25. Recomendaciones • Colocar algún material en la zona de trabajo para evitar daños por el pegamento. • Procurar utilizar fideos simétricos para que el puente quede uniforme. • Usar guantes de protección. • Contar con el material necesario. • Reforzar bien las uniones para aumentar su capacidad de carga.