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8/17/2019 PRACTICA 1 Laboratorio de Fisica
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PRACTICA 1LABORATORIO DE FISICA
PROPORCIONALIDAD DIRECTA Y MEDICION
Presentado por:
Diego Fabricio Vidal C.C. 10!!"#1#
$ai%e Arle& V'()*e+ Vega C.C. !,-##,!
/are Bearao 2age%a C.C 11-0"#","
3*(4a5o $i%6e+ Mar47e+ C.C. 111-"80!!#
Al profesorPablo Cer9
UNAD
Universidad nacional abierta y a distancia
Palmira mayo 2016
8/17/2019 PRACTICA 1 Laboratorio de Fisica
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RES:MEN
En este laboratorio trabajaremos sobre la importancia de la medición al i!"al #"e el "so de tablas y
!r$ficas para la representación de datos% Anali&aremos proporcionalidad entre variables y la relación
directa entre las mismas
1. INTROD:CCI;N
'a ()sica trata sobre la relación entre los fenómenos de la nat"rale&a y s" e*plicación desde la
concept"ali&ación matem$tica al i!"al #"e la relación entre "n concepto matem$tico y "na
form"lación teórica% El laboratorio permite el desarrollo de +abilidades para concept"ali&ar y
materiali&ar las observaciones%
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I. ROCEDIMIENTO
1. Par4e,dentifi#"e los objetos #"e "sar$ en la pr$ctica% Defina #"e es "na balan&a%
-alan&a probeta .alibrador Pie de /ey ornillo icromtrico '"pa%
Bala+a
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Calibraci9 de bala+a e cero
3e reali&a la calibración de la balan&a
4% Determine la masa de la probeta y tome este valor como M0<Se de4er%i9 * =e(o de 8#.#1g.
5% ierta 10 ml 20 ml 40 ml +asta lle!ar a 100 ml de l)#"ido en la probeta y determine en cada caso la masa
de la probeta m$s el l)#"ido MT.
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7% Determine correctamente c"$l es la variable independiente%
Dado #"e la masa depende del vol"men podemos establecer la masa como variable dependiente y al vol"men
como variable independiente%
6% Determine la variable dependiente
ariable dependiente: masa%
8% .alc"le la masa del l)#"ido ML sin la probeta para cada medición% Estos datos est$n consi!nados en lasi!"iente tabla:
Tabla 1. .alc"lo de masa del l)#"ido
V>%l? M>g?
0 010 10
20 20
40 40
50 50
70 70
60 60
80 80
90 90
0 0
100 100
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Dado #"e la ec"ación de la recta es y;m*
*; vol"men en =mililitros>
b;corte con y ;0 por #"e !rafica parte de =00>
m;pendiente
y2− y
1
x2− x1
Entonces
@%&
m;
y2− y
1
x2− x
1
;60−50
60−50 ;1
m;1
@&3raica 4abla de da4o( 5ol*%e 5( %a(a
De(idad del l7)*ido Dado #"e la pendiente m es i!"al a la densidad dm;d;1
d;1
De(idad del ag*a 1gr%l
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. Par4e.
Procedimiento con .alibrador
,dentifi#"e los objetos #"e "sar$ en la pr$ctica%
ateriales
Calibrador @ =ie de Re@
Torillo Micro%64rico
8/17/2019 PRACTICA 1 Laboratorio de Fisica
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Obe4o( a %edir
Paralele=7=edo
E(=e(or< !#0%%Aco< 0!%%
Al4*ra< -0"%%Vol*%e L&A& ".0--8 mm
3
De(a(e< 00 %%
E(eraDe(a(e o dao: #ce4eci%a( de %%1#%% #8" radio e(era
,- π & #8"-!
Vol*%e --.! mm3
De(a(e< 00 %%
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4% Determine y re!istre c"al es la precisión del aparato%El error es de 0%07mm para el tornillo micromtrico%
5% ?a!a "n dib"jo de la pie&a problema =prisma l$mina etc%> e indi#"e sobre el dib"jo los res"ltados de lasmedidas de s"s dimensiones =cada medida debe reali&arse al menos tres veces y se tomar$ el valor medio de
todas ellas>%
7% .alc"le el vol"men de la pie&a con todas s"s cifras%
3e tomó "n paralelep)pedo y midieron s"s aristas
Tabla -. Calc*lo 5ol*%e Paralele=7=edo
El vol"men calc"lado ser)a:
;%802mm*20%12mm*4%72mm;".0--8 mm3
MEDIDAS 1 - , Pro%edio
ARISTA 1 %80 %81 %6 %6 %82 %802
ARISTA 20% 20%2 20%99 20%9 20%8 20%12
ARISTA - 4%60 4%79 4%77 4%64 4%60 4%72
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-. Par4e.
edición del tiempo se!@n la distancia recorrida% Estos datos se consi!nan en la si!"iente tabla:
ateriales
Carro
Croo%e4ro
Peso1
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Mo4ae Fial
Dado
; variable independienteB; t ;variable dependiente
2alla%o( e4oce( el 5alor de la =edie4e.
X =1
2at
2→ X
t =
1
2at X =
1
2at
2→ X
t =
1
2at
m=a
2=3.67m
s2→a=
7 .34m
s2
G>%? 4>(? V>&4?>%(?
0 0 0
0%1 0%57 0%2186
0%2 0%949 0%2495
0%4 1%179 0%279
0%5 1%550 0%2886
0%7 1%686 0%292
0%6 1%992 0%4199
0%8 2%081 0%4490
0%9 2%244 0%2792
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3raica & 5( 4
3raica V 5( 4
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3raica aceleraci9 5( 4
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CONCL:SION
En "na !r$fica de velocidad vs tiempo de "n móvil la pendiente corresponde a la aceleración%
'a densidad de "n l)#"ido es "na constante #"e sirve como constante de proporcionalidad entre lamasa y el vol"men del c"erpo%
'as incertid"mbres entre las variables medidas sobre "n fenómeno se trasladan a otras variables
derivadas de la misma medición%
, .=ar4e
onte los soportes y las poleas como se indica
=(i!"ra 2>
1. Tome varias pesitas y asígneles el valor M3
La masa de cada pesa es de 40 gr
2. Como se indica en el dibujo encuentre dos masas M1 y M2 !ue
e!uilibren el sistema. "l e!uilibrio del sistema est# determinado por los#ngulos de las cuerdas con la $ori%ontal y la vertical. Tome tres
posiciones di&erentes para la misma masa M3 y dibuje los diagramas de
&uer%as sobre papel milimetrado.θ1 '41(
θ2 '3)(
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C F X ;0 C F Y ;0
F 3 ; F 1+ F 2
C F X ; F 2 X < F 1 X =0 m;50!r
F 2 X ; F 1 X
C F Y ; F 2Y < F 1Y =¿ 0
F 2Y =¿ F 1Y
F 2 X ; F 2 X
F 1 %g,0 H 10,00Ne
F 2=mg ,0 H 10,00Ne
F 3=mg=40∗10=400 New
F 2 X ' F 2 cos3)( F 2 X =323 .6 New
F 2Y = F 2 sen46 F 2Y =235 .11 Ne
F 1 X = F 1 cos36 F 1 X =323.6 New
F 1Y ; F 1 sen51 F 1Y =¿ ".,Ne
F 1Y J F 2Y =¿ F 3 de%o(4rar e(4ig*aldad".,J-.11K,00Para )*e e(4a ig*aldad *era e&ac4a 'g*lo( 4edr7a )*e (er de , @ la(=olea( o 4eer ro+a%ie4o