SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 7
Universidad Nacional
Autónoma de México
Facultad de ingeniería
Ingeniería industrial
Laboratorio cinemática y dinámica
Practica IV
FRICCION CINETICA
Alumnos:
Fernández Lerdo Raúl
Ramírez Martínez Miguel
Rocha Ortiz Marle Sylvana
Grupo: 7
Equipo: 1
15-Octubre-2012
Objetivos
Determinar la magnitud de la aceleración de un cuerpo que se desplaza de
manera rectilínea sobre un plano inclinado.
Obtener el coeficiente de fricción cinética entre dos superficies en contacto.
Introducción
El fenómeno de la fricción se presenta cuando tiende a haber, o hay,
desplazamiento relativo entre dos elementos en contacto siempre y cuando uno de
ellos, o los dos, no sean prácticamente lisos.
 Las fuerzas de fricción se oponen al movimiento o pueden ser causantes de
él.
 Las fuerzas de fricción pueden dividirse en:
 Fuerzas de fricción en seco
 Fuerzas de fricción fluidas (viscosas)
Las fuerzas de fricción estática se generan cuando no hay desplazamiento relativo
entre las superficies en contacto.
La fricción dinámica se genera cuando existe desplazamiento relativo entre dichas
superficies.
El valor máximo que puede alcanzar la magnitud de la fuerza de fricción, que
actúa sobre las superficies en contacto, es directamente proporcional al módulo N0
de la resultante de las fuerzas de interacción , que actúan perpendicularmente con
relación a cada una de esas superficies.
|fsmax| = msNo
Una vez que la fuerza ejercida sobre uno de los cuerpos llega a superar la
resistencia al movimiento, debida a la fricción límite, el cuerpo entra en
movimiento, actuando sobre él lo que se conoce como fuerza de fricción cinética
(o dinámica) límite.
|fKmax| = mKNo
En la mayoría de los casos se tiene mK<mS y en algunos otros mK=mS=m, pero
nunca mK>mS.
Rozamiento dinámico
En el caso de rozamiento dinámico en un plano inclinado, se tiene un cuerpo que
se desliza, y siendo que está en movimiento, el coeficiente que interviene es el
dinámico , así como una fuerza de inercia Fi, que se opone al movimiento, el
equilibrio de fuerzas se da cuando:
descomponiendo los vectores en sus componentes normales y tangenciales se
tiene:
teniendo en cuenta que:
y como en el caso de equilibrio estático, se tiene:
Con estas ecuaciones se determina las condiciones de equilibrio dinámico del
cuerpo con fricción en un plano inclinado. Si el cuerpo se desliza sin aceleración (a
velocidad constante) su fuerza de inercia Fi será cero, y se puede ver que:
esto es, de forma semejante al caso estático:
con lo que se puede decir que el coeficiente de rozamiento dinámico de un
cuerpo con la superficie de un plano inclinado, es igual a la tangente del ángulo
del plano inclinado con el que el cuerpo se desliza sin aceleración, con velocidad
constante, por el plano.
µe= coeficiente de fricción estático
µd=coeficiente de fricción dinámico
los coeficientes de fricción , por ser relaciones entre dos fuerzas
son magnitudes adimensionales.
Material
a) Riel con soporte.
b) Polea ajustable
c) Interfaz Science Workshop 750 con accesorios.
d) Sensor de movimiento con accesorios.
e) Indicador de ángulo.
f) Computadora.
g) Bloque de madera
h) Conjunto de masas de 20, 50 y 100 gr.
¿Qué hicimos, como y para que?
En esta práctica analizamos el movimiento de un cuerpo deslizándose sobre un
plano inclinado, el cuerpo estaba atado a una masa que lo movía hacia arriba,
causando así un frotamiento entre el plano y el cuerpo, con el cual analizaremos el
coeficiente de fricción cinética.
También con este procedimiento y los resultados obtenidos encontramos la
aceleración del objeto atado a la masa.
Actividades
PARTE I
1. Con ayuda de su profesor, verifique que todo el equipo esté conectado
adecuadamente. Instale el arreglo mostrado en la figura No. 1, considere θ = 10°
mida la masa del bloque de madera y tome la pesa que permita que el sistema no
permanezca en equilibrio.
2. Encienda la computadora y la interfaz, dé doble clic en el ícono Data Studio y
espere a que cargue totalmente el sistema.
3. Seleccione el sensor de movimiento dando clic sobre el canal 1 de la interfaz.
El sistema está listo para realizar el experimento.
4. Con el fin de graficar los datos de posición y tiempo durante el movimiento,
basta arrastrar de la parte superior izquierda la posición ch 1 & 2 (m) a la inferior
izquierda sobre la opción GRAPH. Esta acción deberá mostrar la ventana de
graficación.
5. Ya que se tienen los ajustes necesarios, coloque el bloque de madera sobre el
riel. De un clic sobre el icono Start para iniciar el experimento y suelte el bloque.
6. En la pantalla se mostrará la gráfica del comportamiento de la posición del
bloque de madera. Observe si dicho comportamiento es el esperado. Con la ayuda
de su profesor, obtenga la tabla de los datos registrados.
7. En caso contrario, repita el experimento hasta que la variación de los datos
registrados no cambie demasiado. Para ello, seleccione delete data runs de la
opción experiment del menú principal.
8. Para obtener la magnitud de la aceleración del bloque dinámico, sobre el menú
de la ventana de graficación dé un click en el botón fit para ajustar la gráfica a una
curva seleccionando la opción Quadratic Fit.
9. Interprete el significado físico de cada uno de los coeficientes obtenidos.
A = ____0.87_____ [m] B = _____0.2143____ [m] C = ___0.173____ [m]
Determine el valor de la magnitud de la aceleración del bloque dinámico.
a = _____________ [ m / s2 ]
Determinar el coeficiente de fricción entre el aluminio y la madera.
Cuestionario
1. Reporte las ecuaciones obtenidas para s = s(t) y de ahí explique como se
obtiene el valor la magnitud de la aceleración.
s(t1) = 0.0969 t^2 + 0.233 t + 0.184
s(t2) = 0.0911 t^2 + 0.209 t + 0.181
s(t3) = 0.741 t^2 + 0.201 t + 0.155
2. ¿Qué tipo de movimiento tiene el bloque de madera?
Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado.
3. Haga el diagrama de cuerpo libre tanto para el bloque como para la pesa y
establezca las ecuaciones de movimiento para cada uno de ellos.
Hoja anexa.
4. Obtenga el modelo matemático que determina el valor del coeficiente de fricción
entre las superficies de contacto.
Hoja anexa.
5. Con el valor de la magnitud de la aceleración obtenida para cada evento,
obtenga el valor del coeficiente de fricción dinámica.
µ1 =0.372
µ2 = 0.719
µ3 = 0.3797
6. Determine las expresiones correspondientes para la rapidez en cualquier
instante de cada evento.
v(t1) = 0.1918 t + 0.233
v(t2) = 0.1822 t + 0.181
v(t3) = 0.1482t + 0.155
7. Elabore sus comentarios y las conclusiones correspondientes de la práctica.
Hoja anexa
Bibliografía
MERIAM, J.L. y KRAIGE, L. Glenn, Mecánica para Ingenieros, Dinámica, 3ª
edición, España, Editorial Reverté, S.A. 2000
HIBBELER, Russell C., Mecánica Vectorial para Ingenieros, Dinámica, 10ª edición,
México, Pearson Prentice Hall, 2004
BEER, Ferdinand, JOHNSTON, E. Rusell y CLAUSEN, William E., Mecánica
Vectorial para Ingenieros. Dinámica, 8th edición, México, McGraw-Hill, 2007

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Practica 5 "Trabajo y Energía" Laboratorio de Cinematica Y Dinamica FI UNAM
Practica 5 "Trabajo y Energía" Laboratorio de Cinematica Y Dinamica FI UNAMPractica 5 "Trabajo y Energía" Laboratorio de Cinematica Y Dinamica FI UNAM
Practica 5 "Trabajo y Energía" Laboratorio de Cinematica Y Dinamica FI UNAMFernando Reyes
 
Práctica 6 estática FI
Práctica 6 estática FIPráctica 6 estática FI
Práctica 6 estática FIAlexis Legazpi
 
Practica 6 cinemática y Dinámica , Cuestionario
Practica 6 cinemática y Dinámica , CuestionarioPractica 6 cinemática y Dinámica , Cuestionario
Practica 6 cinemática y Dinámica , CuestionarioJezus Infante
 
Practica 4 Estática, Unam fi, MOMENTOS
Practica 4 Estática, Unam fi, MOMENTOS Practica 4 Estática, Unam fi, MOMENTOS
Practica 4 Estática, Unam fi, MOMENTOS Alexis Legazpi
 
Practica 2 estatica.
Practica 2 estatica.Practica 2 estatica.
Practica 2 estatica.Bertha Vega
 
Practica 3 "Tiro Parabolico" Laboratorio de Cinematica Y Dinamica FI UNAM
Practica 3 "Tiro Parabolico" Laboratorio de Cinematica Y Dinamica FI UNAMPractica 3 "Tiro Parabolico" Laboratorio de Cinematica Y Dinamica FI UNAM
Practica 3 "Tiro Parabolico" Laboratorio de Cinematica Y Dinamica FI UNAMFernando Reyes
 
Laboratorio de mecánica práctica no. 03 poleas
Laboratorio de mecánica práctica no. 03 poleasLaboratorio de mecánica práctica no. 03 poleas
Laboratorio de mecánica práctica no. 03 poleasAlan Alexis Ramos
 
Problemas resueltos de_campo_magnetico
Problemas resueltos de_campo_magneticoProblemas resueltos de_campo_magnetico
Problemas resueltos de_campo_magneticoeguinbe
 
Practica 2 "Caida Libre" Laboratorio de Cinematica y Dinamica
Practica 2 "Caida Libre" Laboratorio de Cinematica y DinamicaPractica 2 "Caida Libre" Laboratorio de Cinematica y Dinamica
Practica 2 "Caida Libre" Laboratorio de Cinematica y DinamicaFernando Reyes
 
Fricción - Problemas
Fricción - ProblemasFricción - Problemas
Fricción - Problemashujiol
 
Esfuerzo y deformacion
Esfuerzo y deformacionEsfuerzo y deformacion
Esfuerzo y deformacionArgye Lopez
 
Practica 1 "Movimiento Rectilineo Uniformemente Acelerado (MRUA)" Laboratorio...
Practica 1 "Movimiento Rectilineo Uniformemente Acelerado (MRUA)" Laboratorio...Practica 1 "Movimiento Rectilineo Uniformemente Acelerado (MRUA)" Laboratorio...
Practica 1 "Movimiento Rectilineo Uniformemente Acelerado (MRUA)" Laboratorio...Fernando Reyes
 
Laboratorio de mecánica práctica no. 02 principios básicos de la mecanica
Laboratorio de mecánica práctica no. 02 principios básicos de la mecanicaLaboratorio de mecánica práctica no. 02 principios básicos de la mecanica
Laboratorio de mecánica práctica no. 02 principios básicos de la mecanicaAlan Alexis Ramos
 
ESFUERZO Y DEFORMACION
ESFUERZO Y DEFORMACIONESFUERZO Y DEFORMACION
ESFUERZO Y DEFORMACIONmaholyleal
 
Trabajo y energia
Trabajo y energiaTrabajo y energia
Trabajo y energiaLitmans
 

La actualidad más candente (20)

Practica 5 "Trabajo y Energía" Laboratorio de Cinematica Y Dinamica FI UNAM
Practica 5 "Trabajo y Energía" Laboratorio de Cinematica Y Dinamica FI UNAMPractica 5 "Trabajo y Energía" Laboratorio de Cinematica Y Dinamica FI UNAM
Practica 5 "Trabajo y Energía" Laboratorio de Cinematica Y Dinamica FI UNAM
 
Práctica 6 estática FI
Práctica 6 estática FIPráctica 6 estática FI
Práctica 6 estática FI
 
Practica 6 cinemática y Dinámica , Cuestionario
Practica 6 cinemática y Dinámica , CuestionarioPractica 6 cinemática y Dinámica , Cuestionario
Practica 6 cinemática y Dinámica , Cuestionario
 
Practica 4 lab cine
Practica  4 lab cinePractica  4 lab cine
Practica 4 lab cine
 
Practica 4 Estática, Unam fi, MOMENTOS
Practica 4 Estática, Unam fi, MOMENTOS Practica 4 Estática, Unam fi, MOMENTOS
Practica 4 Estática, Unam fi, MOMENTOS
 
Practica 2 estatica.
Practica 2 estatica.Practica 2 estatica.
Practica 2 estatica.
 
Practica 3 "Tiro Parabolico" Laboratorio de Cinematica Y Dinamica FI UNAM
Practica 3 "Tiro Parabolico" Laboratorio de Cinematica Y Dinamica FI UNAMPractica 3 "Tiro Parabolico" Laboratorio de Cinematica Y Dinamica FI UNAM
Practica 3 "Tiro Parabolico" Laboratorio de Cinematica Y Dinamica FI UNAM
 
Laboratorio de mecánica práctica no. 03 poleas
Laboratorio de mecánica práctica no. 03 poleasLaboratorio de mecánica práctica no. 03 poleas
Laboratorio de mecánica práctica no. 03 poleas
 
Problemas resueltos de_campo_magnetico
Problemas resueltos de_campo_magneticoProblemas resueltos de_campo_magnetico
Problemas resueltos de_campo_magnetico
 
Practica 2 "Caida Libre" Laboratorio de Cinematica y Dinamica
Practica 2 "Caida Libre" Laboratorio de Cinematica y DinamicaPractica 2 "Caida Libre" Laboratorio de Cinematica y Dinamica
Practica 2 "Caida Libre" Laboratorio de Cinematica y Dinamica
 
Fricción - Problemas
Fricción - ProblemasFricción - Problemas
Fricción - Problemas
 
Esfuerzo y deformacion
Esfuerzo y deformacionEsfuerzo y deformacion
Esfuerzo y deformacion
 
Practica 1 "Movimiento Rectilineo Uniformemente Acelerado (MRUA)" Laboratorio...
Practica 1 "Movimiento Rectilineo Uniformemente Acelerado (MRUA)" Laboratorio...Practica 1 "Movimiento Rectilineo Uniformemente Acelerado (MRUA)" Laboratorio...
Practica 1 "Movimiento Rectilineo Uniformemente Acelerado (MRUA)" Laboratorio...
 
6. trabajo-energia
6.  trabajo-energia6.  trabajo-energia
6. trabajo-energia
 
Laboratorio de mecánica práctica no. 02 principios básicos de la mecanica
Laboratorio de mecánica práctica no. 02 principios básicos de la mecanicaLaboratorio de mecánica práctica no. 02 principios básicos de la mecanica
Laboratorio de mecánica práctica no. 02 principios básicos de la mecanica
 
Reporte 1 Laboratorio de Estática FI
Reporte 1 Laboratorio de Estática FIReporte 1 Laboratorio de Estática FI
Reporte 1 Laboratorio de Estática FI
 
Laboratorio de caida libre
Laboratorio de caida libreLaboratorio de caida libre
Laboratorio de caida libre
 
ESFUERZO Y DEFORMACION
ESFUERZO Y DEFORMACIONESFUERZO Y DEFORMACION
ESFUERZO Y DEFORMACION
 
Torsion
TorsionTorsion
Torsion
 
Trabajo y energia
Trabajo y energiaTrabajo y energia
Trabajo y energia
 

Destacado (20)

Fricción cinética y estática.
Fricción cinética y estática.Fricción cinética y estática.
Fricción cinética y estática.
 
Friccion estatica y dinamica
Friccion estatica y dinamicaFriccion estatica y dinamica
Friccion estatica y dinamica
 
Fricción
FricciónFricción
Fricción
 
Fuerzas de Friccion
Fuerzas de FriccionFuerzas de Friccion
Fuerzas de Friccion
 
CAPITULO IV: DINAMICA
CAPITULO IV: DINAMICACAPITULO IV: DINAMICA
CAPITULO IV: DINAMICA
 
Leyes de newton. fuerza de friccion o rozamiento
Leyes de newton. fuerza de friccion o rozamientoLeyes de newton. fuerza de friccion o rozamiento
Leyes de newton. fuerza de friccion o rozamiento
 
Practica 2
Practica 2Practica 2
Practica 2
 
Practica no.8 ESTATICA: friccion en el plano inclinado.
Practica no.8 ESTATICA: friccion en el plano inclinado.Practica no.8 ESTATICA: friccion en el plano inclinado.
Practica no.8 ESTATICA: friccion en el plano inclinado.
 
Practicas de laboratorio ciencias II
Practicas de laboratorio ciencias IIPracticas de laboratorio ciencias II
Practicas de laboratorio ciencias II
 
Practica 2 cinemática y dinámica
Practica 2 cinemática y dinámicaPractica 2 cinemática y dinámica
Practica 2 cinemática y dinámica
 
Fricción cinética y estáticaa.
Fricción cinética y estáticaa.Fricción cinética y estáticaa.
Fricción cinética y estáticaa.
 
Fricción
FricciónFricción
Fricción
 
Fuerza fricion
Fuerza fricionFuerza fricion
Fuerza fricion
 
Planos inclinados
Planos inclinadosPlanos inclinados
Planos inclinados
 
4 cchladlcvmt06
4 cchladlcvmt064 cchladlcvmt06
4 cchladlcvmt06
 
STI Summit 2011 - DB vs RDF
STI Summit 2011 - DB vs RDFSTI Summit 2011 - DB vs RDF
STI Summit 2011 - DB vs RDF
 
Linfen
Linfen Linfen
Linfen
 
Casarte sin-gafas-y-sin-lentillas
Casarte sin-gafas-y-sin-lentillasCasarte sin-gafas-y-sin-lentillas
Casarte sin-gafas-y-sin-lentillas
 
Conoce Jerez
Conoce JerezConoce Jerez
Conoce Jerez
 
El genio de la lampara
El genio de la lamparaEl genio de la lampara
El genio de la lampara
 

Similar a Practica 4 friccion cinematica y dinamica

Similar a Practica 4 friccion cinematica y dinamica (20)

Laboratorio rozamiento
Laboratorio rozamientoLaboratorio rozamiento
Laboratorio rozamiento
 
Práctica de laboratorio 3
Práctica de laboratorio 3Práctica de laboratorio 3
Práctica de laboratorio 3
 
Dinamica - Fisica
Dinamica - FisicaDinamica - Fisica
Dinamica - Fisica
 
Reporte 6 Laboratorio de Estática FI
Reporte 6 Laboratorio de Estática FIReporte 6 Laboratorio de Estática FI
Reporte 6 Laboratorio de Estática FI
 
Rozamiento.
Rozamiento.Rozamiento.
Rozamiento.
 
Fisica
FisicaFisica
Fisica
 
Friccion 4° T
Friccion 4° TFriccion 4° T
Friccion 4° T
 
S2C2: centro de masa, esfuerzo, deformación
S2C2: centro de masa, esfuerzo, deformaciónS2C2: centro de masa, esfuerzo, deformación
S2C2: centro de masa, esfuerzo, deformación
 
Física: Semana 2 Sesión 1
Física: Semana 2 Sesión 1Física: Semana 2 Sesión 1
Física: Semana 2 Sesión 1
 
Guia_de_laboratorio_de_Fisica_I_Facultad.pdf
Guia_de_laboratorio_de_Fisica_I_Facultad.pdfGuia_de_laboratorio_de_Fisica_I_Facultad.pdf
Guia_de_laboratorio_de_Fisica_I_Facultad.pdf
 
Fis1(lab10) rozamiento dinamico
Fis1(lab10) rozamiento dinamicoFis1(lab10) rozamiento dinamico
Fis1(lab10) rozamiento dinamico
 
Lab fisica 1
Lab fisica 1Lab fisica 1
Lab fisica 1
 
Fuerza de razonamiento
Fuerza de razonamientoFuerza de razonamiento
Fuerza de razonamiento
 
Colisiones
ColisionesColisiones
Colisiones
 
PRACTICA DE FLEXIÓN VIGAS
PRACTICA DE FLEXIÓN VIGASPRACTICA DE FLEXIÓN VIGAS
PRACTICA DE FLEXIÓN VIGAS
 
S1C1: Leyes de Newton
S1C1: Leyes de NewtonS1C1: Leyes de Newton
S1C1: Leyes de Newton
 
S1C1: Leyes de Newton
S1C1: Leyes de NewtonS1C1: Leyes de Newton
S1C1: Leyes de Newton
 
Informe rozamiento fisica
Informe rozamiento fisicaInforme rozamiento fisica
Informe rozamiento fisica
 
Fisica I segundo informe Fuerzas - Estática
Fisica I   segundo informe Fuerzas - Estática Fisica I   segundo informe Fuerzas - Estática
Fisica I segundo informe Fuerzas - Estática
 
fuerza de rozamiento
fuerza de rozamientofuerza de rozamiento
fuerza de rozamiento
 

Último

AMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptx
AMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptxAMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptx
AMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptxLuisvila35
 
Conservatorio de danza Kina Jiménez de Almería
Conservatorio de danza Kina Jiménez de AlmeríaConservatorio de danza Kina Jiménez de Almería
Conservatorio de danza Kina Jiménez de AlmeríaANDECE
 
LEYES DE EXPONENTES SEMANA 1 CESAR VALLEJO.pdf
LEYES DE EXPONENTES SEMANA 1 CESAR VALLEJO.pdfLEYES DE EXPONENTES SEMANA 1 CESAR VALLEJO.pdf
LEYES DE EXPONENTES SEMANA 1 CESAR VALLEJO.pdfAdelaHerrera9
 
Estacionamientos, Existen 3 tipos, y tienen diferentes ángulos de inclinación
Estacionamientos, Existen 3 tipos, y tienen diferentes ángulos de inclinaciónEstacionamientos, Existen 3 tipos, y tienen diferentes ángulos de inclinación
Estacionamientos, Existen 3 tipos, y tienen diferentes ángulos de inclinaciónAlexisHernandez885688
 
Flujo potencial, conceptos básicos y ejemplos resueltos.
Flujo potencial, conceptos básicos y ejemplos resueltos.Flujo potencial, conceptos básicos y ejemplos resueltos.
Flujo potencial, conceptos básicos y ejemplos resueltos.ALEJANDROLEONGALICIA
 
Centro Integral del Transporte de Metro de Madrid (CIT). Premio COAM 2023
Centro Integral del Transporte de Metro de Madrid (CIT). Premio COAM 2023Centro Integral del Transporte de Metro de Madrid (CIT). Premio COAM 2023
Centro Integral del Transporte de Metro de Madrid (CIT). Premio COAM 2023ANDECE
 
Físicas 1: Ecuaciones Dimensionales y Vectores
Físicas 1: Ecuaciones Dimensionales y VectoresFísicas 1: Ecuaciones Dimensionales y Vectores
Físicas 1: Ecuaciones Dimensionales y VectoresSegundo Silva Maguiña
 
CLASE 2 MUROS CARAVISTA EN CONCRETO Y UNIDAD DE ALBAÑILERIA
CLASE 2 MUROS CARAVISTA EN CONCRETO  Y UNIDAD DE ALBAÑILERIACLASE 2 MUROS CARAVISTA EN CONCRETO  Y UNIDAD DE ALBAÑILERIA
CLASE 2 MUROS CARAVISTA EN CONCRETO Y UNIDAD DE ALBAÑILERIAMayraOchoa35
 
Sistema de gestión de turnos para negocios
Sistema de gestión de turnos para negociosSistema de gestión de turnos para negocios
Sistema de gestión de turnos para negociosfranchescamassielmor
 
Diagrama de flujo metalurgia del cobre..pptx
Diagrama de flujo metalurgia del cobre..pptxDiagrama de flujo metalurgia del cobre..pptx
Diagrama de flujo metalurgia del cobre..pptxHarryArmandoLazaroBa
 
CFRD simplified sequence for Mazar Hydroelectric Project
CFRD simplified sequence for Mazar Hydroelectric ProjectCFRD simplified sequence for Mazar Hydroelectric Project
CFRD simplified sequence for Mazar Hydroelectric ProjectCarlos Delgado
 
Topografía 1 Nivelación y Carretera en la Ingenierías
Topografía 1 Nivelación y Carretera en la IngenieríasTopografía 1 Nivelación y Carretera en la Ingenierías
Topografía 1 Nivelación y Carretera en la IngenieríasSegundo Silva Maguiña
 
QUIMICA ORGANICA I ENOLES Y ENAMINAS LIBR
QUIMICA ORGANICA I ENOLES Y ENAMINAS LIBRQUIMICA ORGANICA I ENOLES Y ENAMINAS LIBR
QUIMICA ORGANICA I ENOLES Y ENAMINAS LIBRyanimarca23
 
Revista estudiantil, trabajo final Materia ingeniería de Proyectos
Revista estudiantil, trabajo final Materia ingeniería de ProyectosRevista estudiantil, trabajo final Materia ingeniería de Proyectos
Revista estudiantil, trabajo final Materia ingeniería de ProyectosJeanCarlosLorenzo1
 
Peligros de Excavaciones y Zanjas presentacion
Peligros de Excavaciones y Zanjas presentacionPeligros de Excavaciones y Zanjas presentacion
Peligros de Excavaciones y Zanjas presentacionOsdelTacusiPancorbo
 
Fe_C_Tratamientos termicos_uap _3_.ppt
Fe_C_Tratamientos termicos_uap   _3_.pptFe_C_Tratamientos termicos_uap   _3_.ppt
Fe_C_Tratamientos termicos_uap _3_.pptVitobailon
 
Electricidad y electronica industrial unidad 1
Electricidad y electronica industrial unidad 1Electricidad y electronica industrial unidad 1
Electricidad y electronica industrial unidad 1victorrodrigues972054
 
Espontaneidad de las reacciones y procesos espontáneos
Espontaneidad de las reacciones y procesos espontáneosEspontaneidad de las reacciones y procesos espontáneos
Espontaneidad de las reacciones y procesos espontáneosOscarGonzalez231938
 
5.1 MATERIAL COMPLEMENTARIO Sesión 02.pptx
5.1 MATERIAL COMPLEMENTARIO Sesión 02.pptx5.1 MATERIAL COMPLEMENTARIO Sesión 02.pptx
5.1 MATERIAL COMPLEMENTARIO Sesión 02.pptxNayeliZarzosa1
 
Sistema de Base de Datos (Rubén Alberto)
Sistema de Base de Datos (Rubén Alberto)Sistema de Base de Datos (Rubén Alberto)
Sistema de Base de Datos (Rubén Alberto)mendezruben1901
 

Último (20)

AMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptx
AMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptxAMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptx
AMBIENTES SEDIMENTARIOS GEOLOGIA TIPOS .pptx
 
Conservatorio de danza Kina Jiménez de Almería
Conservatorio de danza Kina Jiménez de AlmeríaConservatorio de danza Kina Jiménez de Almería
Conservatorio de danza Kina Jiménez de Almería
 
LEYES DE EXPONENTES SEMANA 1 CESAR VALLEJO.pdf
LEYES DE EXPONENTES SEMANA 1 CESAR VALLEJO.pdfLEYES DE EXPONENTES SEMANA 1 CESAR VALLEJO.pdf
LEYES DE EXPONENTES SEMANA 1 CESAR VALLEJO.pdf
 
Estacionamientos, Existen 3 tipos, y tienen diferentes ángulos de inclinación
Estacionamientos, Existen 3 tipos, y tienen diferentes ángulos de inclinaciónEstacionamientos, Existen 3 tipos, y tienen diferentes ángulos de inclinación
Estacionamientos, Existen 3 tipos, y tienen diferentes ángulos de inclinación
 
Flujo potencial, conceptos básicos y ejemplos resueltos.
Flujo potencial, conceptos básicos y ejemplos resueltos.Flujo potencial, conceptos básicos y ejemplos resueltos.
Flujo potencial, conceptos básicos y ejemplos resueltos.
 
Centro Integral del Transporte de Metro de Madrid (CIT). Premio COAM 2023
Centro Integral del Transporte de Metro de Madrid (CIT). Premio COAM 2023Centro Integral del Transporte de Metro de Madrid (CIT). Premio COAM 2023
Centro Integral del Transporte de Metro de Madrid (CIT). Premio COAM 2023
 
Físicas 1: Ecuaciones Dimensionales y Vectores
Físicas 1: Ecuaciones Dimensionales y VectoresFísicas 1: Ecuaciones Dimensionales y Vectores
Físicas 1: Ecuaciones Dimensionales y Vectores
 
CLASE 2 MUROS CARAVISTA EN CONCRETO Y UNIDAD DE ALBAÑILERIA
CLASE 2 MUROS CARAVISTA EN CONCRETO  Y UNIDAD DE ALBAÑILERIACLASE 2 MUROS CARAVISTA EN CONCRETO  Y UNIDAD DE ALBAÑILERIA
CLASE 2 MUROS CARAVISTA EN CONCRETO Y UNIDAD DE ALBAÑILERIA
 
Sistema de gestión de turnos para negocios
Sistema de gestión de turnos para negociosSistema de gestión de turnos para negocios
Sistema de gestión de turnos para negocios
 
Diagrama de flujo metalurgia del cobre..pptx
Diagrama de flujo metalurgia del cobre..pptxDiagrama de flujo metalurgia del cobre..pptx
Diagrama de flujo metalurgia del cobre..pptx
 
CFRD simplified sequence for Mazar Hydroelectric Project
CFRD simplified sequence for Mazar Hydroelectric ProjectCFRD simplified sequence for Mazar Hydroelectric Project
CFRD simplified sequence for Mazar Hydroelectric Project
 
Topografía 1 Nivelación y Carretera en la Ingenierías
Topografía 1 Nivelación y Carretera en la IngenieríasTopografía 1 Nivelación y Carretera en la Ingenierías
Topografía 1 Nivelación y Carretera en la Ingenierías
 
QUIMICA ORGANICA I ENOLES Y ENAMINAS LIBR
QUIMICA ORGANICA I ENOLES Y ENAMINAS LIBRQUIMICA ORGANICA I ENOLES Y ENAMINAS LIBR
QUIMICA ORGANICA I ENOLES Y ENAMINAS LIBR
 
Revista estudiantil, trabajo final Materia ingeniería de Proyectos
Revista estudiantil, trabajo final Materia ingeniería de ProyectosRevista estudiantil, trabajo final Materia ingeniería de Proyectos
Revista estudiantil, trabajo final Materia ingeniería de Proyectos
 
Peligros de Excavaciones y Zanjas presentacion
Peligros de Excavaciones y Zanjas presentacionPeligros de Excavaciones y Zanjas presentacion
Peligros de Excavaciones y Zanjas presentacion
 
Fe_C_Tratamientos termicos_uap _3_.ppt
Fe_C_Tratamientos termicos_uap   _3_.pptFe_C_Tratamientos termicos_uap   _3_.ppt
Fe_C_Tratamientos termicos_uap _3_.ppt
 
Electricidad y electronica industrial unidad 1
Electricidad y electronica industrial unidad 1Electricidad y electronica industrial unidad 1
Electricidad y electronica industrial unidad 1
 
Espontaneidad de las reacciones y procesos espontáneos
Espontaneidad de las reacciones y procesos espontáneosEspontaneidad de las reacciones y procesos espontáneos
Espontaneidad de las reacciones y procesos espontáneos
 
5.1 MATERIAL COMPLEMENTARIO Sesión 02.pptx
5.1 MATERIAL COMPLEMENTARIO Sesión 02.pptx5.1 MATERIAL COMPLEMENTARIO Sesión 02.pptx
5.1 MATERIAL COMPLEMENTARIO Sesión 02.pptx
 
Sistema de Base de Datos (Rubén Alberto)
Sistema de Base de Datos (Rubén Alberto)Sistema de Base de Datos (Rubén Alberto)
Sistema de Base de Datos (Rubén Alberto)
 

Practica 4 friccion cinematica y dinamica

  • 1. Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de ingeniería Ingeniería industrial Laboratorio cinemática y dinámica Practica IV FRICCION CINETICA Alumnos: Fernández Lerdo Raúl Ramírez Martínez Miguel Rocha Ortiz Marle Sylvana Grupo: 7 Equipo: 1 15-Octubre-2012
  • 2. Objetivos Determinar la magnitud de la aceleración de un cuerpo que se desplaza de manera rectilínea sobre un plano inclinado. Obtener el coeficiente de fricción cinética entre dos superficies en contacto. Introducción El fenómeno de la fricción se presenta cuando tiende a haber, o hay, desplazamiento relativo entre dos elementos en contacto siempre y cuando uno de ellos, o los dos, no sean prácticamente lisos.  Las fuerzas de fricción se oponen al movimiento o pueden ser causantes de él.  Las fuerzas de fricción pueden dividirse en:  Fuerzas de fricción en seco  Fuerzas de fricción fluidas (viscosas) Las fuerzas de fricción estática se generan cuando no hay desplazamiento relativo entre las superficies en contacto. La fricción dinámica se genera cuando existe desplazamiento relativo entre dichas superficies. El valor máximo que puede alcanzar la magnitud de la fuerza de fricción, que actúa sobre las superficies en contacto, es directamente proporcional al módulo N0 de la resultante de las fuerzas de interacción , que actúan perpendicularmente con relación a cada una de esas superficies. |fsmax| = msNo Una vez que la fuerza ejercida sobre uno de los cuerpos llega a superar la resistencia al movimiento, debida a la fricción límite, el cuerpo entra en movimiento, actuando sobre él lo que se conoce como fuerza de fricción cinética (o dinámica) límite. |fKmax| = mKNo En la mayoría de los casos se tiene mK<mS y en algunos otros mK=mS=m, pero nunca mK>mS. Rozamiento dinámico En el caso de rozamiento dinámico en un plano inclinado, se tiene un cuerpo que se desliza, y siendo que está en movimiento, el coeficiente que interviene es el
  • 3. dinámico , así como una fuerza de inercia Fi, que se opone al movimiento, el equilibrio de fuerzas se da cuando: descomponiendo los vectores en sus componentes normales y tangenciales se tiene: teniendo en cuenta que: y como en el caso de equilibrio estático, se tiene: Con estas ecuaciones se determina las condiciones de equilibrio dinámico del cuerpo con fricción en un plano inclinado. Si el cuerpo se desliza sin aceleración (a velocidad constante) su fuerza de inercia Fi será cero, y se puede ver que: esto es, de forma semejante al caso estático: con lo que se puede decir que el coeficiente de rozamiento dinámico de un cuerpo con la superficie de un plano inclinado, es igual a la tangente del ángulo del plano inclinado con el que el cuerpo se desliza sin aceleración, con velocidad constante, por el plano. µe= coeficiente de fricción estático µd=coeficiente de fricción dinámico los coeficientes de fricción , por ser relaciones entre dos fuerzas son magnitudes adimensionales.
  • 4. Material a) Riel con soporte. b) Polea ajustable c) Interfaz Science Workshop 750 con accesorios. d) Sensor de movimiento con accesorios. e) Indicador de ángulo. f) Computadora. g) Bloque de madera h) Conjunto de masas de 20, 50 y 100 gr.
  • 5. ¿Qué hicimos, como y para que? En esta práctica analizamos el movimiento de un cuerpo deslizándose sobre un plano inclinado, el cuerpo estaba atado a una masa que lo movía hacia arriba, causando así un frotamiento entre el plano y el cuerpo, con el cual analizaremos el coeficiente de fricción cinética. También con este procedimiento y los resultados obtenidos encontramos la aceleración del objeto atado a la masa. Actividades PARTE I 1. Con ayuda de su profesor, verifique que todo el equipo esté conectado adecuadamente. Instale el arreglo mostrado en la figura No. 1, considere θ = 10° mida la masa del bloque de madera y tome la pesa que permita que el sistema no permanezca en equilibrio. 2. Encienda la computadora y la interfaz, dé doble clic en el ícono Data Studio y espere a que cargue totalmente el sistema. 3. Seleccione el sensor de movimiento dando clic sobre el canal 1 de la interfaz. El sistema está listo para realizar el experimento. 4. Con el fin de graficar los datos de posición y tiempo durante el movimiento, basta arrastrar de la parte superior izquierda la posición ch 1 & 2 (m) a la inferior izquierda sobre la opción GRAPH. Esta acción deberá mostrar la ventana de graficación.
  • 6. 5. Ya que se tienen los ajustes necesarios, coloque el bloque de madera sobre el riel. De un clic sobre el icono Start para iniciar el experimento y suelte el bloque. 6. En la pantalla se mostrará la gráfica del comportamiento de la posición del bloque de madera. Observe si dicho comportamiento es el esperado. Con la ayuda de su profesor, obtenga la tabla de los datos registrados. 7. En caso contrario, repita el experimento hasta que la variación de los datos registrados no cambie demasiado. Para ello, seleccione delete data runs de la opción experiment del menú principal. 8. Para obtener la magnitud de la aceleración del bloque dinámico, sobre el menú de la ventana de graficación dé un click en el botón fit para ajustar la gráfica a una curva seleccionando la opción Quadratic Fit. 9. Interprete el significado físico de cada uno de los coeficientes obtenidos. A = ____0.87_____ [m] B = _____0.2143____ [m] C = ___0.173____ [m] Determine el valor de la magnitud de la aceleración del bloque dinámico. a = _____________ [ m / s2 ] Determinar el coeficiente de fricción entre el aluminio y la madera. Cuestionario 1. Reporte las ecuaciones obtenidas para s = s(t) y de ahí explique como se obtiene el valor la magnitud de la aceleración. s(t1) = 0.0969 t^2 + 0.233 t + 0.184 s(t2) = 0.0911 t^2 + 0.209 t + 0.181 s(t3) = 0.741 t^2 + 0.201 t + 0.155 2. ¿Qué tipo de movimiento tiene el bloque de madera? Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado.
  • 7. 3. Haga el diagrama de cuerpo libre tanto para el bloque como para la pesa y establezca las ecuaciones de movimiento para cada uno de ellos. Hoja anexa. 4. Obtenga el modelo matemático que determina el valor del coeficiente de fricción entre las superficies de contacto. Hoja anexa. 5. Con el valor de la magnitud de la aceleración obtenida para cada evento, obtenga el valor del coeficiente de fricción dinámica. µ1 =0.372 µ2 = 0.719 µ3 = 0.3797 6. Determine las expresiones correspondientes para la rapidez en cualquier instante de cada evento. v(t1) = 0.1918 t + 0.233 v(t2) = 0.1822 t + 0.181 v(t3) = 0.1482t + 0.155 7. Elabore sus comentarios y las conclusiones correspondientes de la práctica. Hoja anexa Bibliografía MERIAM, J.L. y KRAIGE, L. Glenn, Mecánica para Ingenieros, Dinámica, 3ª edición, España, Editorial Reverté, S.A. 2000 HIBBELER, Russell C., Mecánica Vectorial para Ingenieros, Dinámica, 10ª edición, México, Pearson Prentice Hall, 2004 BEER, Ferdinand, JOHNSTON, E. Rusell y CLAUSEN, William E., Mecánica Vectorial para Ingenieros. Dinámica, 8th edición, México, McGraw-Hill, 2007