SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 5
República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior
 Instituto Universitario Politécnico “Santiago Mariño”
                  Extensión Barinas




           INFORME DE DINAMÓMETRO




                             TSU: Medina Alejandro, C.I.: 14.760.366
                                      TSU. Jesús Rivas, C.I.: 19973441
                                      Asignatura: Laboratorio de física
                                                     Prof. Juan Molina




                Barquisimeto 21/10/2012
INFORME

Un dinamómetro es un artefacto especialmente diseñado para medir la fuerza que
ejercen algunos objetos con respecto a otros.

Hoy, veremos cómo hacer un dinamómetro utilizando un resorte y por supuesto, la
aceleración de gravedad y la masa de diferentes objetos.

Materiales a Utilizar en la Construcción del Dinamómetro Casera

- Un listón de madera de un metro de largo.

- Un resorte.

- Un pequeño recipiente como soporte.

- Una Regla

- Objetos de masa conocida.

- Un lápiz.

- Una base de madera.

- Un par de clavos.

- Un Martillo.




Procedimiento para la construcción de un Dinamómetro

   -   Se tomo el listo de madera para soporte base, luego tomamos la regla y la
       colocamos en uno de los tramos de la madera, la regla es el instrumento que nos
       va a permitir dar la distancia, como lo indica la imagen con el compañero
-   Luego procedimos a colocar el clavo en una distancia cualquiera de la regla
    (este caso lo colocamos en donde se encontraba los Diez (10cm) que indica la
    regla, conjuntamente colocamos el resorte (como lo indica la imagen del
    compañero.




-   Después se elaboro con un pedacito de hoja una pequeña flecha en color rojo
    para indicar el nivel calibrado del resorte, ojo sin aplicarle ningún tipo de peso,
    tomando una lectura de 5,5cm.(ver imagen)




-   Seguidamente le colocamos un envase tipo tapa como base para colocar el
    objeto a pesar.
-    Una vez construido nuestro Dinamómetro, procedemos a calibrarlo a partir de
        nuestro cero. Para ello, colocamos en envase, objetos de masa conocida (patrón).




-       Procedimos a realizar las pruebas con monedas de Un (1) bolívar, en donde el
        peso del bolívar equivale a 8,1 gramos, nuestro punto cero lo tomamos de
        5,5cm, empezamos colocando una moneda en el envase dando como resultados
        de que el resorte baja un milímetro por moneda, llegando así que después de
        colocarle 5 monedas el resorte bajo y el nivel de calibrarlo nos llego a 5mm.




                                       Cómo funciona

           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. En
        nuestro caso, utilizaremos como aceleración la gravedad. Recordemos que una
        fuerza, es el producto de la masa por la aceleración que experimenta un cuerpo.
Conclusión
   En la práctica realizada pudimos conocer lo que es un dinamómetro su
función, sus aplicaciones y apreciamos que es un instrumento para medir
fuerzas, la función del mismo es determinar la resistencia de los materiales y su
respectivo peso, en investigaciones realizadas pudimos comparar una
diferencia con otro instrumento llamado balanza, este instrumento puede llegar a
confundir el funcionamiento de dichas propiedades entre el instrumento
estudiado y el antes nombrado ya que este es un instrumento utilizado para
medir masa y el dinamómetro para medir fuerzas.

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

208758637 informe-de-laboratorios-de-mecanica-de-fluidos
208758637 informe-de-laboratorios-de-mecanica-de-fluidos208758637 informe-de-laboratorios-de-mecanica-de-fluidos
208758637 informe-de-laboratorios-de-mecanica-de-fluidosronnymarcelo1
 
11 dinamica rotacional (1)
11 dinamica rotacional (1)11 dinamica rotacional (1)
11 dinamica rotacional (1)Meli Aguilera
 
Practica 2-mediciones-y-tipos-de-errores
Practica 2-mediciones-y-tipos-de-erroresPractica 2-mediciones-y-tipos-de-errores
Practica 2-mediciones-y-tipos-de-erroresMario Yovera Reyes
 
Informe 3-ley-de-hooke-utp v2015 (1)
Informe 3-ley-de-hooke-utp v2015 (1)Informe 3-ley-de-hooke-utp v2015 (1)
Informe 3-ley-de-hooke-utp v2015 (1)Vladimir Espinoza O
 
Practica n° 03 lab. fisica. diseño de un dinamometro.
Practica n° 03  lab. fisica. diseño de un dinamometro.Practica n° 03  lab. fisica. diseño de un dinamometro.
Practica n° 03 lab. fisica. diseño de un dinamometro.zullyfernandezz
 
Práctica 4. Cinemática y Dinámica
Práctica 4. Cinemática y DinámicaPráctica 4. Cinemática y Dinámica
Práctica 4. Cinemática y DinámicaBertha Vega
 
Laboratorio n° 05 fisica ii final
Laboratorio n° 05 fisica ii finalLaboratorio n° 05 fisica ii final
Laboratorio n° 05 fisica ii finalJoe Arroyo Suárez
 
Er principio de arquimedes
Er principio de arquimedesEr principio de arquimedes
Er principio de arquimedesLeandro Aschkar
 
Introducción, marco teórico, desarrollo experimental y referencias.
Introducción, marco teórico, desarrollo experimental y referencias.Introducción, marco teórico, desarrollo experimental y referencias.
Introducción, marco teórico, desarrollo experimental y referencias.Alejo Lerma
 

La actualidad más candente (20)

Leyes de Newton
Leyes de NewtonLeyes de Newton
Leyes de Newton
 
208758637 informe-de-laboratorios-de-mecanica-de-fluidos
208758637 informe-de-laboratorios-de-mecanica-de-fluidos208758637 informe-de-laboratorios-de-mecanica-de-fluidos
208758637 informe-de-laboratorios-de-mecanica-de-fluidos
 
Fisica. 2ª ley de newton
Fisica. 2ª ley de newtonFisica. 2ª ley de newton
Fisica. 2ª ley de newton
 
11 dinamica rotacional (1)
11 dinamica rotacional (1)11 dinamica rotacional (1)
11 dinamica rotacional (1)
 
Practica 2-mediciones-y-tipos-de-errores
Practica 2-mediciones-y-tipos-de-erroresPractica 2-mediciones-y-tipos-de-errores
Practica 2-mediciones-y-tipos-de-errores
 
Informe 3-ley-de-hooke-utp v2015 (1)
Informe 3-ley-de-hooke-utp v2015 (1)Informe 3-ley-de-hooke-utp v2015 (1)
Informe 3-ley-de-hooke-utp v2015 (1)
 
Segunda ley de newton
Segunda  ley  de newtonSegunda  ley  de newton
Segunda ley de newton
 
Practica n° 03 lab. fisica. diseño de un dinamometro.
Practica n° 03  lab. fisica. diseño de un dinamometro.Practica n° 03  lab. fisica. diseño de un dinamometro.
Practica n° 03 lab. fisica. diseño de un dinamometro.
 
Lab. 2 sistema masa-resorte
Lab. 2   sistema masa-resorteLab. 2   sistema masa-resorte
Lab. 2 sistema masa-resorte
 
informe del M.A.S fisica 2
informe del M.A.S fisica 2informe del M.A.S fisica 2
informe del M.A.S fisica 2
 
Medida de la constante de un muelle
Medida de la constante de un muelleMedida de la constante de un muelle
Medida de la constante de un muelle
 
Práctica 4. Cinemática y Dinámica
Práctica 4. Cinemática y DinámicaPráctica 4. Cinemática y Dinámica
Práctica 4. Cinemática y Dinámica
 
Laboratorio n° 05 fisica ii final
Laboratorio n° 05 fisica ii finalLaboratorio n° 05 fisica ii final
Laboratorio n° 05 fisica ii final
 
Labfis2
Labfis2Labfis2
Labfis2
 
Mapa conceptual fluidos
Mapa conceptual fluidosMapa conceptual fluidos
Mapa conceptual fluidos
 
Er principio de arquimedes
Er principio de arquimedesEr principio de arquimedes
Er principio de arquimedes
 
Metales de transición
Metales de transiciónMetales de transición
Metales de transición
 
HIDROSTÁTICA
HIDROSTÁTICAHIDROSTÁTICA
HIDROSTÁTICA
 
Laboratorio péndulo simple física III
Laboratorio péndulo simple física IIILaboratorio péndulo simple física III
Laboratorio péndulo simple física III
 
Introducción, marco teórico, desarrollo experimental y referencias.
Introducción, marco teórico, desarrollo experimental y referencias.Introducción, marco teórico, desarrollo experimental y referencias.
Introducción, marco teórico, desarrollo experimental y referencias.
 

Similar a Inform de lab. fisca diseño de un dinamometro (20)

Practica 3 equipo g
Practica 3  equipo gPractica 3  equipo g
Practica 3 equipo g
 
Masa y peso
Masa y pesoMasa y peso
Masa y peso
 
Dinamometro
DinamometroDinamometro
Dinamometro
 
Magnitudes escalares y equilibrio estatico
Magnitudes escalares y equilibrio estaticoMagnitudes escalares y equilibrio estatico
Magnitudes escalares y equilibrio estatico
 
Paola organizando
Paola organizandoPaola organizando
Paola organizando
 
Instrumentos de medicion practica i fisica
Instrumentos de medicion practica i fisicaInstrumentos de medicion practica i fisica
Instrumentos de medicion practica i fisica
 
La materia y sus propiedades.
La materia y sus propiedades.La materia y sus propiedades.
La materia y sus propiedades.
 
3.manejo de balanza y determinacion de masa listo
3.manejo de balanza y determinacion de masa listo3.manejo de balanza y determinacion de masa listo
3.manejo de balanza y determinacion de masa listo
 
La Dinamica
La DinamicaLa Dinamica
La Dinamica
 
Diferencia entre peso y masa 1
Diferencia entre peso y masa 1Diferencia entre peso y masa 1
Diferencia entre peso y masa 1
 
Medidas de masa
Medidas de masaMedidas de masa
Medidas de masa
 
Masa (1)
Masa (1)Masa (1)
Masa (1)
 
DINAMICA
DINAMICADINAMICA
DINAMICA
 
Resumen de fisica
Resumen de fisicaResumen de fisica
Resumen de fisica
 
MATERIA Y ENERGIA
MATERIA Y ENERGIAMATERIA Y ENERGIA
MATERIA Y ENERGIA
 
Materia Y Energia
Materia Y EnergiaMateria Y Energia
Materia Y Energia
 
Dinámica
DinámicaDinámica
Dinámica
 
Conceptos hercy
Conceptos hercyConceptos hercy
Conceptos hercy
 
Materia y energia
Materia y energiaMateria y energia
Materia y energia
 
Taller de laboratorio 1
Taller de laboratorio 1Taller de laboratorio 1
Taller de laboratorio 1
 

Más de enriquer_19

Riesgos laborales jesus rivas
Riesgos laborales jesus rivasRiesgos laborales jesus rivas
Riesgos laborales jesus rivasenriquer_19
 
Examen Fundaciones y Muros
Examen Fundaciones y MurosExamen Fundaciones y Muros
Examen Fundaciones y Murosenriquer_19
 
Avaluo de inmueble jesús rivas
Avaluo de inmueble jesús rivasAvaluo de inmueble jesús rivas
Avaluo de inmueble jesús rivasenriquer_19
 
Segundo examen avaluos jesus rivas
Segundo examen avaluos jesus rivasSegundo examen avaluos jesus rivas
Segundo examen avaluos jesus rivasenriquer_19
 
Practica 2 lab_de_fisica_graficas
Practica 2 lab_de_fisica_graficasPractica 2 lab_de_fisica_graficas
Practica 2 lab_de_fisica_graficasenriquer_19
 

Más de enriquer_19 (6)

Riesgos laborales jesus rivas
Riesgos laborales jesus rivasRiesgos laborales jesus rivas
Riesgos laborales jesus rivas
 
Examen Fundaciones y Muros
Examen Fundaciones y MurosExamen Fundaciones y Muros
Examen Fundaciones y Muros
 
Avaluo de inmueble jesús rivas
Avaluo de inmueble jesús rivasAvaluo de inmueble jesús rivas
Avaluo de inmueble jesús rivas
 
Segundo examen avaluos jesus rivas
Segundo examen avaluos jesus rivasSegundo examen avaluos jesus rivas
Segundo examen avaluos jesus rivas
 
Péndulo simple
Péndulo simplePéndulo simple
Péndulo simple
 
Practica 2 lab_de_fisica_graficas
Practica 2 lab_de_fisica_graficasPractica 2 lab_de_fisica_graficas
Practica 2 lab_de_fisica_graficas
 

Inform de lab. fisca diseño de un dinamometro

  • 1. República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior Instituto Universitario Politécnico “Santiago Mariño” Extensión Barinas INFORME DE DINAMÓMETRO TSU: Medina Alejandro, C.I.: 14.760.366 TSU. Jesús Rivas, C.I.: 19973441 Asignatura: Laboratorio de física Prof. Juan Molina Barquisimeto 21/10/2012
  • 2. INFORME Un dinamómetro es un artefacto especialmente diseñado para medir la fuerza que ejercen algunos objetos con respecto a otros. Hoy, veremos cómo hacer un dinamómetro utilizando un resorte y por supuesto, la aceleración de gravedad y la masa de diferentes objetos. Materiales a Utilizar en la Construcción del Dinamómetro Casera - Un listón de madera de un metro de largo. - Un resorte. - Un pequeño recipiente como soporte. - Una Regla - Objetos de masa conocida. - Un lápiz. - Una base de madera. - Un par de clavos. - Un Martillo. Procedimiento para la construcción de un Dinamómetro - Se tomo el listo de madera para soporte base, luego tomamos la regla y la colocamos en uno de los tramos de la madera, la regla es el instrumento que nos va a permitir dar la distancia, como lo indica la imagen con el compañero
  • 3. - Luego procedimos a colocar el clavo en una distancia cualquiera de la regla (este caso lo colocamos en donde se encontraba los Diez (10cm) que indica la regla, conjuntamente colocamos el resorte (como lo indica la imagen del compañero. - Después se elaboro con un pedacito de hoja una pequeña flecha en color rojo para indicar el nivel calibrado del resorte, ojo sin aplicarle ningún tipo de peso, tomando una lectura de 5,5cm.(ver imagen) - Seguidamente le colocamos un envase tipo tapa como base para colocar el objeto a pesar.
  • 4. - Una vez construido nuestro Dinamómetro, procedemos a calibrarlo a partir de nuestro cero. Para ello, colocamos en envase, objetos de masa conocida (patrón). - Procedimos a realizar las pruebas con monedas de Un (1) bolívar, en donde el peso del bolívar equivale a 8,1 gramos, nuestro punto cero lo tomamos de 5,5cm, empezamos colocando una moneda en el envase dando como resultados de que el resorte baja un milímetro por moneda, llegando así que después de colocarle 5 monedas el resorte bajo y el nivel de calibrarlo nos llego a 5mm. Cómo funciona 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. En nuestro caso, utilizaremos como aceleración la gravedad. Recordemos que una fuerza, es el producto de la masa por la aceleración que experimenta un cuerpo.
  • 5. Conclusión En la práctica realizada pudimos conocer lo que es un dinamómetro su función, sus aplicaciones y apreciamos que es un instrumento para medir fuerzas, la función del mismo es determinar la resistencia de los materiales y su respectivo peso, en investigaciones realizadas pudimos comparar una diferencia con otro instrumento llamado balanza, este instrumento puede llegar a confundir el funcionamiento de dichas propiedades entre el instrumento estudiado y el antes nombrado ya que este es un instrumento utilizado para medir masa y el dinamómetro para medir fuerzas.