sábado, 18 de septiembre de 2010

Recapitulacion: Tercera ley de Newton.

 Tercera Ley de Newton.
Equipo
La tercera ley de Newton indica que:
1
A cada acción corresponde una reacción de igual o mayor magnitud
2
Cada acción va a tener una reacción que pude ser de mayor o igual magnitud
3
Con toda acción ocurre siempre  una reacción  igual y contraria: ósea que las acciones  mutuas de dos  cuerpos siempre  son iguales y dirigidas en  direcciones opuestas.
4
Con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria.
5
A cada acción le corresponde una reacción de igual o contraria magnitud.
6
Cundo un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, este ejerce sobre el primero una fuerza igual  y de sentido opuesto


















Actividad de laboratorio: “Tercera Ley de Newton”

Material: contrapesos, dinamómetros,  carro deslizable, balanza, Flexometro, cronometro.

Procedimiento:
1.- Pesar cada contrapeso
2.- Medir su fuerza con el dinamómetro.
3.- Colocar la pesa sobre la mesa y  determinar  si las fuerzas se encuentran en equilibrio.
4.- Colocar el pie de un integrante del equipo, sobre el carro deslizable, medir la distancia y el tiempo de deslizamiento.
5.- Calcula la fuerza del impulso ejercido al carro deslizable.
Tabular y graficar los datos en Excel.
Equipo
Masa del contrapeso
Fuerza del contrapeso
Distancia recorrida del carro
Masa del alumno
Velocidad del carro
Aceleración
Fuerza ejercida
F=m.a
1
147.8 g
1.4 N
5.87 m
59 kg
1.7 m/s
0.48 m/s2
28.32 N
2
201.0 g
1.4N
8.3m
51kg
2.71 m/s
1.13 m/s2
57.63N
3
293.3g
1.5n
9.4m
54kg
2.35m/s
0.58m/ s2
31.32N
4
294.6g
2.9N
10m
62kg
1.91m/s
.36m/s2
22.32N
5
147.5 g
1.5 N
15.83 m
68 kg
12.15 m/s
9.3 m/s2
632.4 N
6
290g.
3.0 N
12.42m.
52 kg.
5.64 m/s
2.56 m/s2
133.12 N


Graficar Equipo Vs. Fuerza del contrapeso
Equipo vs. Fuerza ejercida al carro deslizable



Escribir sus  conclusiones:
  • Nuestra conclusión es que la velocidad determina en mucho, a la fuerza pues en el experimento observamos que mientras más velocidad mas es la fuerza.
  • También observamos la tercera ley de newton cuando colocamos el contrapeso en la mesa y las vimos en equilibrio.

Sintesis Newtoniana.

La gravitación universal La síntesis newtoniana explica la caída de los graves, descrita matemáticamente por Galileo en una ley precisa que dejaba abierta la cuestión de la causa; explica, asimismo, las leyes keplerianas del movimiento planetario (que planteaban el problema de la acción dinámica del Sol en relación con la distancia) como manifestaciones de una misma fuerza centrípeta, constante, de atracción que hace caer a la piedra sobre la Tierra y a los planetas sobre el Sol, desviándolos de su trayectoria inercial rectilínea y causando los cambios de velocidad en función de la distancia. Esta fuerza era universal, extendida por todo el universo, y era la manifestación más patente de la homogeneidad de la naturaleza y de su legalidad. Por ella todas las masas del universo (átomos y cuerpos compuestos) están en una interacción constante y se atraen recíprocamente con una fuerza que es directamente proporcional al producto de las mismas e inversamente proporcional al cuadrado de su distancia. El resultado más importante de los Principia era que Newton conseguía, mediante la formulación matemática del ejercicio de dicha fuerza en la ley de atracción universal, dar una explicación unitaria, cuantitativamente precisa y acorde con los datos de la observación, de multitud de fenómenos, desde la caída de los graves y las órbitas planetarias a las mareas (como efecto de la acción combinada del Sol y la Luna sobre la masa oceánica) y las órbitas de los cometas.

Interaccion gravitacional y novimiento de planetas, sátelites.

La interacción gravitatoria es la interacción consecuencia del campo gravitatorio, esto es, de la deformación del espacio por la existencia de materia.
Su estudio comenzó con Newton, al proclamar su célebre ley de atracción universal, siendo en la actualidad desarrolladas ideas sobre la misma a partir de la relatividad general de Einstein
Desde el punto de vista clásico, la interacción gravitatoria, es la fuerza atractiva que sufren dos objetos con masa. Esta fuerza es proporcional al producto de las masas de cada uno, e inversamente proporcional al cuadrado de las distancias que los separa.
La constante de proporcionalidad es la constante de gravitacion universal,






G = 6.67 × 10-11 N · m2/kg2






Esta fuerza esta presente en nuestra experiencia cotidiana ya que es la que nos mantiene unidos a la Tierra. Como la masa del planeta es muchísimo más grande que la de cualquier objeto que podemos encontrar a nuestro alrededor y la distancia al centro de la tierra de cualquier objeto humano es esencialmente constante, la aceleración, g, que sufrimos por la interacción gravitatoria con la Tierra es siempre la misma, tomando un valor de:
g = 9.8 m/s2




La interacción gravitatoria es la responsable de los movimientos a gran escala en todo el universo, ya que es la que hace que los planetas sigan órbitas predeterminadas alrededor del Sol. Isaac Newton fue la primer persona en darse cuenta que la fuerza que hace que las cosas caigan con aceleración constante en la Tierra y la fuerza que mantiene en movimiento los planetas y las estrellas era la misma, y a el le debemos la primer teoría general de la gravitación.

Conservacion de Impetu.

El ímpetu (o cantidad de movimiento) de un cuerpo es el producto de su masa (m) por su velocidad (v): m.v

Ley de conservación del ímpetu:
En un sistema aislado (sobre el que no actúan fuerzas externas) el ímpetu total del sistema permanece constante.


La ley de conservación del ímpetu es particularmente útil al estudiar las colisiones.
Por ejemplo, en una colisión entre dos cuerpos de masas m1 y m2, la ley de conservación del ímpetu nos dice que el ímpetu del sistema ANTES del choque
p = m1.v1 + m2.v2
será igual al ímpetu del sistema DESPUÉS del choque
p' = m1.v1' + m2.v2'
es decir p = p' (conservación del ímpetu)

v1-v2 son las velocidades iniciales (antes del choque)
v1'-v2' son las velocidades finales (después del choque)

Tercera ley de Newton.

La tercera ley de Newton explica las fuerzas de acción y reacción. Estas fuerzas las ejercen todos los cuerpos que están en contacto con otro, así un libro sobre la mesa ejerce una fuerza de acción sobre la mesa y la mesa una fuerza de reacción sobre el libro. Estas fuerzas son iguales pero contrarias; es decir tienen el mismo modulo y sentido, pero son opuestas en dirección.
Esto significa que siempre en que un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro este también ejerce una fuerza sobre él.
Se nombra fuerza de acción a la que es ejercida por el primer cuerpo que origina una fuerza sobre otro, por lo tanto se denomina fuerza de reacción a la es originada por el cuerpo que recibe y reacciona (De allí el nombre) con esta otra fuerza sobre el primer cuerpo.
¿Pero qué pasa cuando ningún cuerpo origino primariamente la fuerza, como en el ejemplo del libro sobre la mesa? Cualquiera puede ser denominada fuerza de acción y obviamente a la otra se le denominará como fuerza de reacción.

martes, 7 de septiembre de 2010

Sesion 10 actiividad de laboratorio.


Fuerza constante con dirección perpendicular al movimiento: MCU.
Resolución de problemas relativos al MRU, MRUA y MCU.
Diferencias entre el MRU y el MRUA.
¿Cual es la diferencia entre el MRU y el MRUA?
1
El MRU tiene un estado de reposo total y el MRUA tiene una aceleración constante y en aumento
2
La diferencia es que en el MRU mantiene su velocidad.
Y en el MRUA es por que la velocidad va aumentando constantemente
3
MRU. ES UNA VELOCIDAD CONSTANTE SIN QUE PRESENTE ALGUNA ACELERACION Y LA MRUA SUFRE ACELARACION CONSTANTE EN AUMENTO.
4
MRU: velocidad constante , no presenta aceleración
MRUA: Trayectoria en línea recta con aceleración constante.
5
El MRU mantiene una velocidad única y el MRUA tiene una velocidad que esta en constante cambio.
6
El MRU tiene una velocidad constante y el otro no

Calcular la aceleración de los tres balines, chico, mediano y grande.
La aceleración es un cambio de velocidad respecto al tiempo del cambio.

Material: Rampa con riel<de aluminio, cronometro, tres balines, flexometro:
Procedimiento:
-        Conectar la rampa al riel de alumnio,- Medir la distancia de recorrido del balin.- Desde el extremo superior<de la rampa dejar deslizar el balin, medir el tiempo de recorrido del balin
-        Calcular la aceleración cada  Balin

                                                                                                                                
                                                                  Distancia              tiempo                                                                       
               
Balin
V1
V2
V3
Promedio V
Aceleracion
Chico





Mediano





Grande





       
Conclusiones:
El Movimiento circular Uniforme:
Medir las revoluciones por minuto del tocadiscos.
Equipo
Vueltas
Tiempo min
Revoluciones por minuto rpm
1
10
0.21
12.6
2
20
0.33
60.60
3
30
0.66
45.45
4
40


5
50
1.26
39.6
6
60
1.51
39.73