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MODULO DE YOUNG
Joel Quiroga Herrera, Andreinaescalera acha , Noelia Katerin Zeballos
Lisarazu , Nelson Sejas Galindo , AnaMabel HinojosaGalvez
Joel_3445@hotmail.com, andreina.e.a10@gmail.com ,
katy_zl33@hotmail.com,usuariosejas@gmail.com, anilizprinces@hotmail.com
Turno lunes 17.15-18.45 – Laboratorio de Física II – Universidad Mayor
de San Simón
RESUMEN
lo que se hizo fue someter a una barra varios pesos ubicando masas colgadas de un gancho
ubicado en la mitadde la barra y anotando cada una de lasdeformaciones que sufre con cada
incremento de masa lo que buscamos fue construir una grafica
∆
𝑙
𝑣𝑠
𝐹
𝐴
en donde la pendiente
nos será indispensable para poder hallar el módulo de Young y poder determinar el
material con el cual estamos experimentando la incertidumbre en cada medición jugara un
papel muy importante en esta práctica ya que nos servirá para poder aproximar nuestro
resultado con el valor teórico del módulo de Young conocido se obtuvo la relación
funcional entre el esfuerzo y la deformación unitaria para la zona elástica se determinó el
módulo de Young de un alambre de sección transversal circular sometido a un esfuerzo por
tensión
INTRODUCCION
Elmódulo de Young o módulo de elasticidad longitudinal es un parámetro que caracteriza
el comportamiento de un material elástico según la dirección en la que se aplica una fuerza.
Este comportamiento fue observado y estudiado por el científico inglés Thomas Young
para un material elástico lineal e isótropo, el módulo de Young tiene el mismo valor para
una tracción que para una compresión, siendo una constante independiente del esfuerzo
siempre no exceda de un valor máximo denominado limite elástico, y es siempre mayor que
cero: si se tracciona una barra, aumenta de longitud tanto el módulo de Young como el
límite de elástico son distintos para los diversos materiales. El módulo de elasticidad es una
constante elástica que, al igual que el límite elástico, puede encontrarse empíricamente
mediante ensayo de tracción del material. Además de este módulo de elasticidad
longitudinal, puede definirse el módulo de elasticidad transversal de un material
METODO EXPERIMENTAL
RESULTADOS
DISCUSION
CONCLUSION
APENDICE
𝐷 = (4.7∗ 10−4
± 1 ∗ 10−5)2.1%(𝑚)
𝐿0 = (1.7± 1 ∗ 10−3)0.05%(𝑚)
𝐴 =
𝜋𝐷2
4
𝐴 =
𝜋(4.7∗ 10−4
)2
4
= 1.74 ∗ 10−7
𝑒 𝐴=√∆𝐷2=∆𝐷
Nº ∆L(m) F(N)
1 1.7*10-5 9.78
2 3.3*10-5 19.56
3 4.8*10-5 29.34
4 6.5*10-5 39.12
5 8*10-5 48.9
Nº ∆L/L F/A
1 1*10-5 56370679
2 1.94*10-5 112741355.8
3 2.82*10-5 169112033.7
4 3.82*10-5 225482711.6
5 4.70*10-5 281853389.5

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Modulo de young

  • 1. MODULO DE YOUNG Joel Quiroga Herrera, Andreinaescalera acha , Noelia Katerin Zeballos Lisarazu , Nelson Sejas Galindo , AnaMabel HinojosaGalvez Joel_3445@hotmail.com, andreina.e.a10@gmail.com , katy_zl33@hotmail.com,usuariosejas@gmail.com, anilizprinces@hotmail.com Turno lunes 17.15-18.45 – Laboratorio de Física II – Universidad Mayor de San Simón RESUMEN lo que se hizo fue someter a una barra varios pesos ubicando masas colgadas de un gancho ubicado en la mitadde la barra y anotando cada una de lasdeformaciones que sufre con cada incremento de masa lo que buscamos fue construir una grafica ∆ 𝑙 𝑣𝑠 𝐹 𝐴 en donde la pendiente nos será indispensable para poder hallar el módulo de Young y poder determinar el material con el cual estamos experimentando la incertidumbre en cada medición jugara un papel muy importante en esta práctica ya que nos servirá para poder aproximar nuestro resultado con el valor teórico del módulo de Young conocido se obtuvo la relación funcional entre el esfuerzo y la deformación unitaria para la zona elástica se determinó el módulo de Young de un alambre de sección transversal circular sometido a un esfuerzo por tensión INTRODUCCION Elmódulo de Young o módulo de elasticidad longitudinal es un parámetro que caracteriza el comportamiento de un material elástico según la dirección en la que se aplica una fuerza. Este comportamiento fue observado y estudiado por el científico inglés Thomas Young para un material elástico lineal e isótropo, el módulo de Young tiene el mismo valor para una tracción que para una compresión, siendo una constante independiente del esfuerzo siempre no exceda de un valor máximo denominado limite elástico, y es siempre mayor que cero: si se tracciona una barra, aumenta de longitud tanto el módulo de Young como el límite de elástico son distintos para los diversos materiales. El módulo de elasticidad es una constante elástica que, al igual que el límite elástico, puede encontrarse empíricamente
  • 2. mediante ensayo de tracción del material. Además de este módulo de elasticidad longitudinal, puede definirse el módulo de elasticidad transversal de un material METODO EXPERIMENTAL
  • 4. APENDICE 𝐷 = (4.7∗ 10−4 ± 1 ∗ 10−5)2.1%(𝑚) 𝐿0 = (1.7± 1 ∗ 10−3)0.05%(𝑚) 𝐴 = 𝜋𝐷2 4 𝐴 = 𝜋(4.7∗ 10−4 )2 4 = 1.74 ∗ 10−7 𝑒 𝐴=√∆𝐷2=∆𝐷 Nº ∆L(m) F(N) 1 1.7*10-5 9.78 2 3.3*10-5 19.56 3 4.8*10-5 29.34 4 6.5*10-5 39.12 5 8*10-5 48.9 Nº ∆L/L F/A 1 1*10-5 56370679 2 1.94*10-5 112741355.8 3 2.82*10-5 169112033.7 4 3.82*10-5 225482711.6 5 4.70*10-5 281853389.5