Fisica informe equilibrio de fuerza

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    UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO.

    UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

    FACULTAD DE INGENIERIA AGRICOLA.

    E.P. INGENIERA AGRICOLA.

    ===================================================

    LABORATORIO DE FISICA I

    EQUILIBRIO DE FUERZAS

    INFORME N 01

    Alumno: AQQUEPUCHO PEREZ, Yoel R!"l#o$

    Cd.:1%%&'(

    Docente: L)$ CONDORI MAMANI *o+e

    Fecha:1-.0%.&01-

    GRUPO:101

    PUNO . &01-

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    UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO.

    INFORME N 01

    EQUILIBRIO DE FUERZAS

    I. OBJETIVO:

    Comprobar la primera condicin de equilibrio para un sistema de fuerzas concurrentes en

    un punto.

    Comprobar la segunda condicin de equilibrio para un sistema de fuerzas que actan en

    diferentes puntos de aplicacin.

    Aplicar la descomposicin vectorial, operaciones de vectores.

    Comprobar la primera y segunda condicin deequilibrio .

    II. FUNDAMENTO TEORICO:

    Primera Ley e Ne!"#$

    La primera ley de Neton, conocida como la ley de inercia, nos dice que si sobre un

    cuerpo no acta ningn otro, este permanecer! indefinidamente movi"ndose en l#nea

    recta con velocidad constante $incluido el estado de reposo, que equivale a velocidad

    cero%. Como sabemos, el movimiento es relativo, es decir, depende de cu!l sea el

    observador que describa el movimiento. As#, para un pasa&ero de un tren, el boletero

    viene caminando lentamente por el pasillo de un tren, mientras que alguien que ve pasar

    el tren desde el and"n de una estacin, el boletero se est! moviendo a gran velocidad. 'e

    necesita, por tanto, un sistema de referencia al cual referir el movimiento. La primera

    ley de Neton sirve para definir un tipo especial de sistemas de referencia desde los

    que se observa que un cuerpo sobre el que no acta ninguna fuerza neta se mueve con

    velocidad constante.

    (n realidad, es imposible encontrar un sistema de referencia inercial, puesto que

    siempre )ay algn tipo de fuerzas actuando sobre los cuerpos, pero siempre es posible

    encontrar un sistema de referencia en el que el problema que estemos estudiando se

    pueda tratar como si estuvi"semos en un sistema inercial. (n muc)os casos, suponer a

    un observador fi&o en la tierra es una buena apro*imacin de sistema inercial. La

    primera ley de Neton se enuncia como sigue+

    http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
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    Todo cuerpo permanece en su estado de reposo o de movimiento rectilneo uniforme

    a menos que otros cuerpos acten sobre l

    Considerando que la fuerza es una cantidad vectorial, el an!lisis e*perimental

    correspondiente a las fuerzas requiere )erramienta del !lgebra vectorial. (llo implica el

    conocimiento de la suma de vectores concurrentes, al cual tambi"n se le denomina

    vector resultante, dado por+

    'iendo fuerzas concurrentes en el centro de masa del cuerpo.

    (l producto escalar se realiza entre dos cantidades vectoriales como resultado de esta

    operacin se determina una cantidad escalar definido por+

    -, r+ son mdulos de los vectores respectivamente.

    ientras tanto, el producto vectorial se opera entre dos vectores, cuyo resultado es otra

    cantidad vectorial. (l mdulo de este nuevo vector est! dada por+

    //. $0.1%

    2onde + !ngulo entre los vectores . La representacin gr!fica de estas operaciones

    algebraicas s ilustra en la figura. 0.0 y figura 0.1

    Los vectores se pueden descomponerse en sus componentes ortogonales o en base a los

    vectores unitarios . 3or lo que cualquier vector se puede e*presar de la siguiente

    forma+

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    (n el plano cartesiano 456, las componentes ortogonales se determinan mediante las

    siguientes ecuaciones de transformacin+

    /////. $0.7a%

    /////. $0.7b%

    /////. $0.7c%

    /////. $0.7d%

    Las condiciones de equilibrio, son las que garantizan a que los cuerpos pueden

    encontrarse en equilibrio de traslacin y8o equilibrio de rotacin.

    III%INSTRUMENTOS O EQUIPOS DE LABORATORIO

    (stos son los instrumentos que el laboratorio de f#sica nos brinda para poder demostrar la

    primera y segunda condicin de equilibrio+

    9na Computadora

    3rograma 2ata 'tudio :nstalado

    :nterface 'cience ;ors)op .

    1 'ensores de fuerza $C05?70 disco ptico de @artl $-orc" table%

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    >0 uego de 3esas

    Cuerdas ine*tensibles

    9na regla de 0m.

    9n soporte de accesorios.

    9na escuadra o Bransportador.

    IV.PROCEDIMIENTO

    (quilibrio de otacin

    a. Verifcar la conexin e instalacin de la interace.b. Ingresar el programa de Data Studio seleccionar crear

    experimento e instalar el sensor de uer!a.

    Instale el e"uipo tal como se muestra en la fgura#

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    %egistre los &alores de las correspondientes masas m i de

    las pesas "ue se muestran en la fgura 1' as( mismo'registre los &alores de las distancias de los puntos deaplicacin al punto de contacto del cuerpo r(gido con elsoporte uni&ersal )*i+.

    %egistre tambi,n la lectura obser&ada a tra&,s del

    sensor de uer!a el -ngulo de inclinacin del cuerpodel cuerpo r(gido respecto a la superfcie de la mesa.

    %epita este procedimiento tres &eces /aciendo &ariarlos&alores de las masas mi para cada cuerda "ue

    contiene el sensor de uer!a. 0odos estos datos anote enla tabla 1.

    (quilibrio traslacin+

    %epita los pasos a+ b+.

    Instale el e"uipo tal como se muestra en la fgura.

    Verifcar "ue la argolla se encuentre en el punto de

    e"uilibrio solo por la accin de las cuerdas con susrespecti&as pesas.

    *os pesos W1yW2 la uer!a de tensin T en el

    sensor de uer!a representan la accin de tres uer!as

    concurrentes. *os angulos 1 , 2 3 )para la uer!a de

    tensin T +' indican el sentido la direccin de estas tres

    uer!as concurrentes tal como se obser&an en la fgura 2.

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    uando logra instalar el e"uipo en la posicin mostrada por

    la fgura 2. %egistra sus datos en la tabla 2.

    %epita tres &eces este procedimiento' en algunos de ellos

    considere "ue la uer!a de tensin registrado por el Sensorde uer!a este en direccin &ertical.

    06* 1.

    7 81i)

    g+

    82i)

    g+

    83i)

    g+

    *1i)c

    m+

    *2i)c

    m+

    *3i)c

    m+

    *4i)c

    m+

    01)

    7+i

    91 1:5 55 5 1; 3$'5 ;'5 54 2'

    4

    ;

    :2 125 5 135 1; 3$'5 ;'5 54 3':

    1m 8 >

    2:2'50 5 primera 5 ley 5 neton inercia.)tml

    ic)el Jalero -#sica -undamental Jol.50

    Alonso -inn -#sica Jol.50

    )ttp+88fisica.usac).cl8Ol)rodrig8fisica08estatica.pdf

    http://www.molwick.com/es/movimiento/102-segunda-ley-newton-fuerza.htmlhttp://es.wikipedia.org/wiki/Leyes_de_Newton#Primera_ley_de_Newton_o_Ley_de_la_inerciahttp://es.wikipedia.org/wiki/Leyes_de_Newton#Primera_ley_de_Newton_o_Ley_de_la_inerciahttp://es.wikipedia.org/wiki/Leyes_de_Newton#Segunda_ley_de_Newton_o_Ley_de_fuerzahttp://es.wikipedia.org/wiki/Leyes_de_Newton#Segunda_ley_de_Newton_o_Ley_de_fuerzahttp://www.molwick.com/es/movimiento/101-primera-ley-newton%20inercia.htmlhttp://fisica.usach.cl/~lhrodrig/fisica1/estatica.pdfhttp://www.molwick.com/es/movimiento/102-segunda-ley-newton-fuerza.htmlhttp://www.molwick.com/es/movimiento/102-segunda-ley-newton-fuerza.htmlhttp://www.molwick.com/es/movimiento/102-segunda-ley-newton-fuerza.htmlhttp://www.molwick.com/es/movimiento/102-segunda-ley-newton-fuerza.htmlhttp://www.molwick.com/es/movimiento/102-segunda-ley-newton-fuerza.htmlhttp://www.molwick.com/es/movimiento/102-segunda-ley-newton-fuerza.htmlhttp://www.molwick.com/es/movimiento/102-segunda-ley-newton-fuerza.htmlhttp://www.molwick.com/es/movimiento/102-segunda-ley-newton-fuerza.htmlhttp://www.molwick.com/es/movimiento/102-segunda-ley-newton-fuerza.htmlhttp://es.wikipedia.org/wiki/Leyes_de_Newton#Primera_ley_de_Newton_o_Ley_de_la_inerciahttp://es.wikipedia.org/wiki/Leyes_de_Newton#Primera_ley_de_Newton_o_Ley_de_la_inerciahttp://es.wikipedia.org/wiki/Leyes_de_Newton#Primera_ley_de_Newton_o_Ley_de_la_inerciahttp://es.wikipedia.org/wiki/Leyes_de_Newton#Segunda_ley_de_Newton_o_Ley_de_fuerzahttp://es.wikipedia.org/wiki/Leyes_de_Newton#Segunda_ley_de_Newton_o_Ley_de_fuerzahttp://es.wikipedia.org/wiki/Leyes_de_Newton#Segunda_ley_de_Newton_o_Ley_de_fuerzahttp://www.molwick.com/es/movimiento/101-primera-ley-newton%20inercia.htmlhttp://www.molwick.com/es/movimiento/101-primera-ley-newton%20inercia.htmlhttp://www.molwick.com/es/movimiento/101-primera-ley-newton%20inercia.htmlhttp://www.molwick.com/es/movimiento/101-primera-ley-newton%20inercia.htmlhttp://www.molwick.com/es/movimiento/101-primera-ley-newton%20inercia.htmlhttp://www.molwick.com/es/movimiento/101-primera-ley-newton%20inercia.htmlhttp://www.molwick.com/es/movimiento/101-primera-ley-newton%20inercia.htmlhttp://fisica.usach.cl/~lhrodrig/fisica1/estatica.pdf