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Ejercicios variados integradores, Apuntes de Física Experimental

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Tipo: Apuntes

2021/2022

Subido el 01/10/2023

nicolasbenedetti
nicolasbenedetti 🇦🇷

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¡Descarga Ejercicios variados integradores y más Apuntes en PDF de Física Experimental solo en Docsity!

— ErA . a Física Experimental - Examen final 1 [ic [id [de,f2a [2b [20 [2d [202 [aa J3b [3c [30 0.6p | 0,6p | 0.6p | 0.5p | 0,6p | 0,6p | 0,6p | 0,6p | 0,6p | 0,6p | 0:6p-+-0.6p | 0,6p | 0,6p | IRTE loélesTLLoL ATT Apellido y Nombre:........ZQL4 TÍ... 0002 ÍA. 1) Ejercicio Experimental. En este práctico se propone utilizar un péndulo construido por clips para obtener la aceleración de la gravedad. Para ello cuenta con clips iguales y un soporte para colgarlo.La relación funcional que caracteriza este péndulo es la siguiente: =b Donde g es la aceleración de la gravedad, L es la longitud del péndulo y A=(2.404840.0001) es la A M) Arme 5 péndulos con 4,6,8,10 y 12 Clips y mida su período de oscilación, procure optimizar su medición. Reporte sus valores en la tabla siguiente. Adicionalmente informe el largo del clip (total, incluido el espesor del alambre que lo conforma) y el espesor del alambre con que están construidos. primera raíz de la función del Bassel. ) mm 29.4+0.1 212......) mm 0.90+0.02 Continúe resolviendo el ejercicio con los valores de la siguiente tabla [n AN T(s) [ar(s) 4 D 0.53 6 Lo 0.68 8 [o 0.78 [10 Po 0.86 12 0 0.97 os a) Construya un gráfico doble logarítmico de T vs L, donde L es la longitud de la cadena de clips. No olvide las barras de error. b) Halle la pendiente y diga si la relación esperada se cumple. c) Halle la ordenada al origen y utilícela para hallar g con su error. d) Muestre cuál es la relación matemática que existe entre la pendiente y la ordenada que hallo en (b) y la que se hubiera obtenido de un gráfico N(ordenadas) vs T(abscisas) (doble logarítmico). Incluya en su análisis los errores. 2) Los relojes atómicos utilizan como referencia temporal la frecuencia de la radiación que corresponde a la diferencia energética entre dos transiciones electrónicas de un átomo. Dicha diferencia de energía es tan precisa, que ha permitido construir relojes con una exactitud tal que atrasan menos de 0.1 ns por día (1 segundo cada 30 millones de años). Los mismos han permitido realizar mediciones para verificar algunos aspectos de la teoría de la relatividad que requieren medir diferencias temporales muy pequeñas con elevada precisión. En el año 2010 Chou y otros investigadores utilizaron dos relojes atómicos de iones de Aluminio, cuya frecuencia natural de sintonía es fo=1,121 10** Hz, para verificar que el tiempo pasa más lento en un marco de referencia de mayor velocidad, cuando se compara con otro estacionario. Para ello, los investigadores aplicaron un pequeño campo eléctrico en una trampa de radiofrecuencia para imprimir velocidad a los iones de aluminio de uno de los relojes, mientras que los del otro reloj se mantuvieron estacionarios. La frecuencia de la radiación de sintonía de ambos relojes se comparó para medir la — "yb . diferencia Af. La teoría de la relatividad establece que, cuando ha transcurrido un tiempo t en el laboratorio, los átomos de aluminio que se mueven a velocidad v experimentan una variación del tiempo Y dada por la siguiente ecuación (c es la velocidad de la luz): suso dar > Y -