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Preparatorio Laboratorio, Esquemas y mapas conceptuales de Física

El trabajo preparatorio relacionado a choques

Tipo: Esquemas y mapas conceptuales

2023/2024

Subido el 25/08/2024

alejandro-obando-6
alejandro-obando-6 🇪🇨

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DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EXACTAS
LABORATORIO DE FÍSICA
TRABAJO PREPARATORIO 3.1
NOMBRES:Alejandro Obando, César Galarza NRC: 14835
CARRERA: Software FECHA: 20/08/2024
LABORATORIO No. 3.1
Tema de la práctica: CONSERVACIÓN DE ENERGÍA MECÁNICA
1. Consultar sobre:
- Momentos de Inercia: Indica su resistencia a la aceleración angular
- Principio de conservación de la energía: Se afirma que la cantidad total de
energía de un sistema físico aislado (es decir, sin interacción con otros sistemas)
permanecerá siempre igual, a menos que se transforme en otros tipos de energía.
- Energía mecánica: Es la suma de la energía cinética y potencial de un sistema o
cuerpo.
- Energía cinética: La energía cinética de los cuerpos en movimiento depende de sus
velocidades y masas.
- Estados energéticos: Está relacionado con el trabajo de fuerzas conservativas,
como la fuerza elástica y la fuerza gravitatoria, que dependen de la masa, la
posición y la estructura de los cuerpos.
- Conservación de la energía: Según él, la energía solo puede pasar de una forma a
otra y no puede crearse ni destruirse. Esto significa que la cantidad de energía de un
sistema siempre es la misma, a menos que se añada energía externa.
- Aplicaciones de conservación de la energía:
En medicina, la ley de conservación de la energía se aplica en técnicas de
diagnóstico, como la resonancia magnética, que utiliza campos magnéticos
y ondas de radio para obtener imágenes del cuerpo humano.
La ley de conservación de la energía se aplica a muchos aspectos de la
vida cotidiana, como el funcionamiento
de los electrodomésticos, los sistemas de iluminación y el transporte.
La ley de conservación de la energía es un principio fundamental de la
física y se utiliza en una variedad de campos científicos.
2. Con la siguiente tabla, realizar un gráfico 𝑺 𝒕𝟐, 𝒎 = 𝟎. 𝟓
S (m)
t (s)
0.15
2.55
0.28
3.71
0.33
4.75
0.44
5.54
0.61
6.31
Cálculos para t2:
pf3

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¡Descarga Preparatorio Laboratorio y más Esquemas y mapas conceptuales en PDF de Física solo en Docsity!

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EXACTAS

LABORATORIO DE FÍSICA

TRABAJO PREPARATORIO 3.

NOMBRES :Alejandro Obando, César Galarza NRC: 14835

CARRERA : Software FECHA: 20/08/

LABORATORIO No. 3.

Tema de la práctica: CONSERVACIÓN DE ENERGÍA MECÁNICA

1. Consultar sobre : - Momentos de Inercia: Indica su resistencia a la aceleración angular - Principio de conservación de la energía: Se afirma que la cantidad total de energía de un sistema físico aislado (es decir, sin interacción con otros sistemas) permanecerá siempre igual, a menos que se transforme en otros tipos de energía. - Energía mecánica: Es la suma de la energía cinética y potencial de un sistema o cuerpo. - Energía cinética: La energía cinética de los cuerpos en movimiento depende de sus velocidades y masas. - Estados energéticos: Está relacionado con el trabajo de fuerzas conservativas, como la fuerza elástica y la fuerza gravitatoria, que dependen de la masa, la posición y la estructura de los cuerpos. - Conservación de la energía: Según él, la energía solo puede pasar de una forma a otra y no puede crearse ni destruirse. Esto significa que la cantidad de energía de un sistema siempre es la misma, a menos que se añada energía externa. - Aplicaciones de conservación de la energía: - En medicina, la ley de conservación de la energía se aplica en técnicas de diagnóstico, como la resonancia magnética, que utiliza campos magnéticos y ondas de radio para obtener imágenes del cuerpo humano. - La ley de conservación de la energía se aplica a muchos aspectos de la vida cotidiana, como el funcionamiento de los electrodomésticos, los sistemas de iluminación y el transporte. - La ley de conservación de la energía es un principio fundamental de la física y se utiliza en una variedad de campos científicos. 2. Con la siguiente tabla, realizar un gráfico 𝑺 – 𝒕𝟐 , 𝒎 = 𝟎. 𝟓 S (m) t (s) 0.15 2. 0.28 3. 0.33 4. 0.44 5. 0.61 6. Cálculos para t^2 :

3. A partir de la pregunta 2 realizar un ajuste por mínimos cuadrados. 1) 8.3154x + 1. 2) 75.1509x+7. 4. Obtener los momentos de inercia de los siguientes datos: a) 𝑚 = 0.55𝑘𝑔, 𝑟 = 0.0031𝑚 b) 𝑚 = 0.45𝑘𝑔, 𝑟 = 0.0025𝑚 c) 𝑚 = 0.51𝑘𝑔, 𝑟 = 0.0028𝑚 d) 𝑚 = 0.58𝑘𝑔, 𝑟 = 0.0033𝑚 I=21mr a) 0.00000264 kg⋅m b) 0.00000141 kg⋅m c) 0.00000199 kg⋅m 2 d) 0.00000316 kg⋅m