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UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
ESPE
FISICA 1
Diseño y construcción de una maqueta de dinámica
lineal.
CAIZA SILVA KRAMER RICARDO
TUTOR: Ing. Proaño Molina Diego Orlando
Quito-Ecuador
Leyes de Newton
Primera ley de Newton.
La primera ley de Newton, también conocida como principio de inercia, establece que
un cuerpo no modifica su estado de reposo o de movimiento si no se aplica ninguna
fuerza sobre él.
F=0
Figura 1: Primera ley de Newton
Leyes de Newton
Segunda ley de Newton.
Nos dice que la fuerza neta aplicada sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que adquiere dicho cuerpo. La Segunda ley
de Newton se encarga de cuantificar el concepto de fuerza.
F=m*a (3)
Figura 2: Segunda ley de Newton
Leyes de Newton
Tercera ley de Newton.
La tercera ley, también conocida como Principio de acción y reacción nos dice que si un cuerpo A
ejerce una acción sobre otro cuerpo B, éste realiza sobre A otra acción igual y de sentido contrario.
Figura 3: Tercera ley de Newton
Proceso para la
elaboración
del puente
MATERIALES:
Cartón
Brujita
Poleas
Hilo nailon
Recipientes
reciclados
Primero diseños de la maqueta, para ubicar las medidas y planificar el proceso de armado.
•Recortaremos el cartón a las medidas necesarias para obtener
la estructura.
•Ensamblamos las partes recortadas para obtener la estructura de la
maqueta.
Por último, ensamblaremos todas las partes y tendremos la maqueta lista
CALCULOS REALIZADOS
CAIZA SILVA KRAMER RICARDO
DCL M4
Nº de
ejecuciones
Objeto de medición Masa (kg) L(m) Lo(m) Gravedad
1
Dinamómetro
0,05 0,10 0,08 9,807
2 0,1 0,11 0,08 9,807
3 0,15 0,12 0,08 9,807
4 0,2 0,13 0,08 9,807
5 0,25 0,15 0,08 9,807
6 0,3 0,17 0,08 9,807
7 0,35 0,18 0,08 9,807
8 0,4 0,19 0,08 9,807
9 0,45 0,20 0,08 9,807
10 0,5 0,23 0,08 9,807
Constante k 𝑘
k1 24,5175
k2 32,6900
k3 36,7763
k4 39,2280
k5 35,0250
k6 32,6900
k7 34,3245
k8 35,6618
k9 36,7763
k10 32,6900
CONSTANTE DE ELASTICIDAD
CONSTANTE A TRABAJAR K= 34,0379 N/m
CONCLUSIONES
 Se logro después de la investigación realizada diseñar y construir una maqueta de dinámica lineal, en el cual se ha
tratado de realizar los cálculos y validación de las leyes de Newton.
 Se logro aplicar conocimientos básicos de dinámica para la resolución de los problemas presentados como el cálculo
de los fenómenos físicos que participan en el movimiento de los cuerpos, así como para entender la dinámica de
mejor manera.
 La construcción de la maqueta ha servido para la comprensión de la dinámica lineal y esta información se a
plasmado en este informe tanto los cálculos como el trabajo preparatorio.
 Se logro asignar los pesos necesarios para que se cumpla la clausura de desplazamiento de la maqueta, además se
validó que el error porcentual no sobrepaso el 2%, haciendo que la practica realizada se culmine con éxito.
GRACIAS
CAIZA SILVA KRAMER RICARDO

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  • 1. UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE FISICA 1 Diseño y construcción de una maqueta de dinámica lineal. CAIZA SILVA KRAMER RICARDO TUTOR: Ing. Proaño Molina Diego Orlando Quito-Ecuador
  • 2. Leyes de Newton Primera ley de Newton. La primera ley de Newton, también conocida como principio de inercia, establece que un cuerpo no modifica su estado de reposo o de movimiento si no se aplica ninguna fuerza sobre él. F=0 Figura 1: Primera ley de Newton
  • 3. Leyes de Newton Segunda ley de Newton. Nos dice que la fuerza neta aplicada sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que adquiere dicho cuerpo. La Segunda ley de Newton se encarga de cuantificar el concepto de fuerza. F=m*a (3) Figura 2: Segunda ley de Newton
  • 4. Leyes de Newton Tercera ley de Newton. La tercera ley, también conocida como Principio de acción y reacción nos dice que si un cuerpo A ejerce una acción sobre otro cuerpo B, éste realiza sobre A otra acción igual y de sentido contrario. Figura 3: Tercera ley de Newton
  • 5. Proceso para la elaboración del puente MATERIALES: Cartón Brujita Poleas Hilo nailon Recipientes reciclados
  • 6. Primero diseños de la maqueta, para ubicar las medidas y planificar el proceso de armado.
  • 7. •Recortaremos el cartón a las medidas necesarias para obtener la estructura.
  • 8. •Ensamblamos las partes recortadas para obtener la estructura de la maqueta.
  • 9. Por último, ensamblaremos todas las partes y tendremos la maqueta lista
  • 12.
  • 13.
  • 14.
  • 15. Nº de ejecuciones Objeto de medición Masa (kg) L(m) Lo(m) Gravedad 1 Dinamómetro 0,05 0,10 0,08 9,807 2 0,1 0,11 0,08 9,807 3 0,15 0,12 0,08 9,807 4 0,2 0,13 0,08 9,807 5 0,25 0,15 0,08 9,807 6 0,3 0,17 0,08 9,807 7 0,35 0,18 0,08 9,807 8 0,4 0,19 0,08 9,807 9 0,45 0,20 0,08 9,807 10 0,5 0,23 0,08 9,807 Constante k 𝑘 k1 24,5175 k2 32,6900 k3 36,7763 k4 39,2280 k5 35,0250 k6 32,6900 k7 34,3245 k8 35,6618 k9 36,7763 k10 32,6900 CONSTANTE DE ELASTICIDAD CONSTANTE A TRABAJAR K= 34,0379 N/m
  • 16. CONCLUSIONES  Se logro después de la investigación realizada diseñar y construir una maqueta de dinámica lineal, en el cual se ha tratado de realizar los cálculos y validación de las leyes de Newton.  Se logro aplicar conocimientos básicos de dinámica para la resolución de los problemas presentados como el cálculo de los fenómenos físicos que participan en el movimiento de los cuerpos, así como para entender la dinámica de mejor manera.  La construcción de la maqueta ha servido para la comprensión de la dinámica lineal y esta información se a plasmado en este informe tanto los cálculos como el trabajo preparatorio.  Se logro asignar los pesos necesarios para que se cumpla la clausura de desplazamiento de la maqueta, además se validó que el error porcentual no sobrepaso el 2%, haciendo que la practica realizada se culmine con éxito.