Laboratorio 5 fisica 1 uni

2028 palabras 9 páginas
FISICA I

ÍNDICE

1. Objetivos ………………………………………………….. 4 2. Fundamento Teórico …………………………………… 4 3. Materiales ………………………………………………..… 7 4. Procedimiento (Toma de Datos) ……………….………. 8 5. Procesamiento de Datos …………………………..….. 9 6. Cálculos y resultados ………………………………. 10 7. Conclusiones ……………………………………………. 13 8. Bibliografía ……………………………………….……… 13

Quinto Laboratorio | Dinámica de Rotación | | La rotación es el movimiento de cambio de orientación de un sólido extenso de forma que, dado un punto cualquiera del mismo, este permanece a una distancia constante del eje de rotación. En este informe daremos a conocer los objetivos, procedimientos, cálculos hechos para poder calcular las energías
…ver más…
Ésta viene dada por la expresión:

Energía Cinética Total
Así, como hemos visto, un cuerpo no solo posee energía cinética por su velocidad lineal de traslación, si no que también posee energía debido a su movimiento de rotación con respecto a su centro de masas. Por lo tanto, su energía cinética total será la suma algebraica de ambas ya que el movimiento de un sólido rígido siempre se puede descomponer en un movimiento de traslación de su centro de masas y otro de rotación del cuerpo con respecto al centro de masas:

Momento de Inercia
El momento de inercia o inercia rotacional es una medida de la inercia rotacional de un cuerpo. Más concretamente el momento de inercia es una magnitud escalar que refleja la distribución de masas de un cuerpo o un sistema de partículas en rotación, respecto al eje de giro. El momento de inercia sólo depende de la geometría del cuerpo y de la posición del eje de giro; pero no depende de las fuerzas que intervienen en el movimiento.
El momento de inercia desempeña un papel análogo al de la masa inercial en el caso del movimiento rectilíneo y uniforme. Es el valor escalar del momento angular longitudinal de un sólido rígido
Dado un sistema de partículas y un eje arbitrario, se define como la suma de los productos de las masas de las partículas por el cuadrado de la distancia r de cada partícula a dicho eje. Matemáticamente se expresa como:

3.

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