Movimiento uniformemente variado

1604 palabras 7 páginas
UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
LABORATORIO DE FÍSICA I

Nombre: Ramiro Lomas Curso: Primero
Fecha: 02/09/2011 Paralelo: “B”
Tema: Movimiento Uniformemente Variado Practica #: 7
Profesor: Ing. Segundo Espinoza

OBJETIVOS: 1) Observar un fenómeno físico e identificar si tiene las condiciones de un M.U.V 2) Determina la gráfica (Velocidad x Tiempo) y hallar su margen de error 3) Determinar las leyes y ecuaciones del M. U. V.

Teoría:

Movimiento Uniformemente Variado

Concepto.- El movimiento uniformemente variado es el movimiento de un cuerpo cuya velocidad (instantánea) experimenta aumento o disminuciones iguales en
…ver más…

Dicha masa se desplaza sobre un arco circular con movimiento periódico. Esta definición corresponde a un sistema teórico que en la práctica se sustituye por una esfera de masa reducida suspendida de un filamento ligero.

Péndulo de torsión:
Se dice que un cuerpo se desplaza con movimiento armónico de rotación en torno a un eje fijo cuando un ángulo de giro resulta función sinusoidal del tiempo y el cuerpo se encuentra sometido a una fuerza recuperadora cuyo momento es proporcional a la elongación angular.

Péndulo físico:
El péndulo físico, también llamado péndulo compuesto, es un sistema integrado por un sólido de forma irregular, móvil en torno a un punto o a eje fijos, y que oscila solamente por acción de su peso.

Fórmulas del Movimiento Uniformemente Variado

DE DONDE:

V = Velocidad Final
VO = Velocidad Inicial t = tiempo s = espacio a = aceleración

1. 2. V = VO + at 3. VO = V – at 4. 5. s = VOt + ½ at 2
5a.
5b. 6. V2 = VO2 + 2as
6a.
6b.
6c.
6d.

Segunda Ley de Newton

La segunda ley del movimiento de Newton dice que:

Se encarga de cuantificar el concepto de fuerza. Nos dice que la fuerza neta aplicada sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que adquiere dicho cuerpo. La constante de proporcionalidad es la masa del cuerpo, de manera que podemos expresar la relación de la siguiente manera:
F = m a
Tanto la

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