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INTRODUCCIÓN
En el ambiente es muy fácil encontrar cuerpos que realizan movimientos
semiparabólicos (los cuales involucran un M.R.U y una caída libre) e incluso
nosotros podemos realizar ese tipo de movimiento en determinadas condiciones.
En este informe presentaremos los datos obtenidos en el segundo laboratorio de
la materia Mecánica I, en el cual se simula este movimiento y los valores
registrados se toman despreciando todo lo que pueda afectar el movimiento, lo
cual significa que se analiza bajo condiciones ideales.
MARCO TEÓRICO
La fricción es la oposición que presentan las dos zonas de los materiales en
contacto, durante el inicio, desarrollo y final del movimiento relativo entre ellas,
conlleva a consumo de energía, generación de calor, desgaste y en algunos casos
a fallas catastróficas.
Los cuerpos que se mueven pueden ser sólidos, líquidos ó gaseosos, ó una
combinación de dos ó más de ellos.
Rozamiento entre superficies de dos sólidos.
En el rozamiento entre cuerpos sólidos se ha observado que son válidos de forma
aproximada los siguientes hechos empíricos: La fuerza de rozamiento tiene
dirección paralela a la superficie de apoyo.
El coeficiente de rozamiento depende exclusivamente de la naturaleza de los
cuerpos en contacto, así como del estado en que se encuentren sus superficies.
La fuerza máxima de rozamiento es directamente proporcional a la fuerza normal
que actúa entre las superficies de contacto. Para un mismo par de cuerpos
(superficies de contacto), el rozamiento es mayor un instante antes de que
comience el movimiento que cuando ya ha comenzado (estático Vs. cinético). El
rozamiento puede variar en una medida mucho menor debido a otros factores:
1. El coeficiente de rozamiento es prácticamente independiente del área de las
superficies de contacto.
2. El coeficiente de rozamiento cinético es prácticamente independiente de la
velocidad relativa entre los móviles.
3. La fuerza de rozamiento puede aumentar ligeramente si los cuerpos llevan
mucho tiempo sin moverse uno respecto del otro ya que pueden sufrir
atascamiento entre sí.
La fricción se define como fuerza de fricción (F), es negativa y se opone al
movimiento traslacional y refleja qué tanta energía mecánica se pierde cuando dos
cuerpos inician el movimiento ó se mueven entre sí y es paralela y opuesta al
sentido del movimiento (consideraremos el deslizamiento no rodamiento de una
superficie seca no lubricada sobre otra). Refleja que tan eficienteenergéticamente
es el mecanismo durante su funcionamiento. La fuerza de fricción se calcula de la
siguiente ecuación:
F = μ N
Tipos de fuerzas de fricción.
La fuerza de fricción, puede ser estática ó cinética.
- Fuerza de fricción estática (Fe ): La fuerza de fricción estática (F ) es una fuerza
negativa mayor que la fuerza aplicada la cual no es suficiente para iniciar el
movimiento de un cuerpo estacionario. Se genera debido a la rugosidad
microscópica de las dos superficies, que interactúan y se entrelazan, y entre las
cuales se generan enlaces iónicos y microsoldaduras formadas por la humedad y
el oxigeno del aire.
- Fuerza de fricción cinética (Fc ): La fuerza de fricción cinética (F ) es una fuerza
negativa que se presenta cuando un cuerpo se mueve con respecto a otro, se
opone al movimiento y es de magnitud constante.
OBJETIVO GENERAL:
- Medir el coeficiente de rozamiento entre dos superficies.
DESARROLLO EXPERIMENTAL
MATERIALES:
- Bloques de caras rectangulares con diferentes materiales (hierro, aluminio,
madera, icopor, etc.)
- Dinamómetro
- Cronómetro
- Masas similares pero no iguales
- Regla.
METODOLOGÍA
1. Determinamos el peso del bloque
individualmente y con distintas masas con el
dinamómetro
2. Ubicamos sobre la mesa el bloque de madera y
lo engánchamos con el dinamómetro.
3. Comenzamos a halar con suavidad del
dinamómetro hasta que el bloque se empieza a
mover. Repetimos el procedimiento anterior
colocando sobre el bloque diferentes masas
4. Calculamos el valor de la fuerza de rozamiento
mediante la siguiente expresión y registramos el
valor obtenido
FUERZA DE ROZAMIENTO = LECTURA DEL
. DINAMOMETRO
5. Registramos los datos en una tabla
6. Realizamos la misma experiencia con el bloque
de madera ubicándolo sobre la cara forrada con
lija y registramos los datos obtenidos en una
nueva tabla como la anterior.
7. Cuelgue el bloque y engánchelo de la parte
lateral con el dinamómetro.
8. Comenzamos a halarlo horizontalmente de
manera suave y registramos el valor que señala
el dinamómetro.
Segunda parte:
1. Colocamos el bloque de madera sobre el plano, y aumentamos lentamente
el ángulo de inclinación hasta el instante justo en el que el bloque empieza
a deslizarse.
2. Medimos el ángulo mínimo para el que el bloque se desliza.
3. Elaboramos el diagrama de cuerpo libre y deducimos a partir de allí el
coeficiente de rozamiento entre las superficies.
4. Comparamos los valores obtenidos con los que se dieron en la primera
parte.
5. Señalamos las posibles fuentes de error para los resultados obtenidos.
6. Determinamos el error relativo y el absoluto.
REFERENCIAS
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&usp=sharing

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MovSemiparabolico

  • 1. INTRODUCCIÓN En el ambiente es muy fácil encontrar cuerpos que realizan movimientos semiparabólicos (los cuales involucran un M.R.U y una caída libre) e incluso nosotros podemos realizar ese tipo de movimiento en determinadas condiciones. En este informe presentaremos los datos obtenidos en el segundo laboratorio de la materia Mecánica I, en el cual se simula este movimiento y los valores registrados se toman despreciando todo lo que pueda afectar el movimiento, lo cual significa que se analiza bajo condiciones ideales. MARCO TEÓRICO La fricción es la oposición que presentan las dos zonas de los materiales en contacto, durante el inicio, desarrollo y final del movimiento relativo entre ellas, conlleva a consumo de energía, generación de calor, desgaste y en algunos casos a fallas catastróficas. Los cuerpos que se mueven pueden ser sólidos, líquidos ó gaseosos, ó una combinación de dos ó más de ellos. Rozamiento entre superficies de dos sólidos. En el rozamiento entre cuerpos sólidos se ha observado que son válidos de forma aproximada los siguientes hechos empíricos: La fuerza de rozamiento tiene dirección paralela a la superficie de apoyo. El coeficiente de rozamiento depende exclusivamente de la naturaleza de los cuerpos en contacto, así como del estado en que se encuentren sus superficies. La fuerza máxima de rozamiento es directamente proporcional a la fuerza normal que actúa entre las superficies de contacto. Para un mismo par de cuerpos (superficies de contacto), el rozamiento es mayor un instante antes de que comience el movimiento que cuando ya ha comenzado (estático Vs. cinético). El rozamiento puede variar en una medida mucho menor debido a otros factores: 1. El coeficiente de rozamiento es prácticamente independiente del área de las superficies de contacto. 2. El coeficiente de rozamiento cinético es prácticamente independiente de la velocidad relativa entre los móviles. 3. La fuerza de rozamiento puede aumentar ligeramente si los cuerpos llevan mucho tiempo sin moverse uno respecto del otro ya que pueden sufrir atascamiento entre sí. La fricción se define como fuerza de fricción (F), es negativa y se opone al movimiento traslacional y refleja qué tanta energía mecánica se pierde cuando dos cuerpos inician el movimiento ó se mueven entre sí y es paralela y opuesta al sentido del movimiento (consideraremos el deslizamiento no rodamiento de una
  • 2. superficie seca no lubricada sobre otra). Refleja que tan eficienteenergéticamente es el mecanismo durante su funcionamiento. La fuerza de fricción se calcula de la siguiente ecuación: F = μ N Tipos de fuerzas de fricción. La fuerza de fricción, puede ser estática ó cinética. - Fuerza de fricción estática (Fe ): La fuerza de fricción estática (F ) es una fuerza negativa mayor que la fuerza aplicada la cual no es suficiente para iniciar el movimiento de un cuerpo estacionario. Se genera debido a la rugosidad microscópica de las dos superficies, que interactúan y se entrelazan, y entre las cuales se generan enlaces iónicos y microsoldaduras formadas por la humedad y el oxigeno del aire. - Fuerza de fricción cinética (Fc ): La fuerza de fricción cinética (F ) es una fuerza negativa que se presenta cuando un cuerpo se mueve con respecto a otro, se opone al movimiento y es de magnitud constante. OBJETIVO GENERAL: - Medir el coeficiente de rozamiento entre dos superficies. DESARROLLO EXPERIMENTAL MATERIALES: - Bloques de caras rectangulares con diferentes materiales (hierro, aluminio, madera, icopor, etc.) - Dinamómetro - Cronómetro - Masas similares pero no iguales - Regla.
  • 3. METODOLOGÍA 1. Determinamos el peso del bloque individualmente y con distintas masas con el dinamómetro 2. Ubicamos sobre la mesa el bloque de madera y lo engánchamos con el dinamómetro. 3. Comenzamos a halar con suavidad del dinamómetro hasta que el bloque se empieza a mover. Repetimos el procedimiento anterior colocando sobre el bloque diferentes masas 4. Calculamos el valor de la fuerza de rozamiento mediante la siguiente expresión y registramos el valor obtenido FUERZA DE ROZAMIENTO = LECTURA DEL . DINAMOMETRO 5. Registramos los datos en una tabla 6. Realizamos la misma experiencia con el bloque de madera ubicándolo sobre la cara forrada con lija y registramos los datos obtenidos en una nueva tabla como la anterior. 7. Cuelgue el bloque y engánchelo de la parte lateral con el dinamómetro. 8. Comenzamos a halarlo horizontalmente de manera suave y registramos el valor que señala el dinamómetro. Segunda parte: 1. Colocamos el bloque de madera sobre el plano, y aumentamos lentamente el ángulo de inclinación hasta el instante justo en el que el bloque empieza a deslizarse.
  • 4. 2. Medimos el ángulo mínimo para el que el bloque se desliza. 3. Elaboramos el diagrama de cuerpo libre y deducimos a partir de allí el coeficiente de rozamiento entre las superficies. 4. Comparamos los valores obtenidos con los que se dieron en la primera parte. 5. Señalamos las posibles fuentes de error para los resultados obtenidos. 6. Determinamos el error relativo y el absoluto. REFERENCIAS 1. https://drive.google.com/folderview?id=0B_udmYPbu9F5clNOY084d1lYcUk &usp=sharing