domingo, 25 de septiembre de 2011

Semana 7.

Recapitulación 7
Resumen del martes y jueves.
Lectura del resumen por equipo
Aclaración de dudas
Ejercicio
Registro de asistencia


Equipo
Resumen
1
El día martes elaboramos un experimento para observar la función de la energía potencial y la función de la energía cinética. El día jueves elaboramos un experimento con un globo-móvil, medimos su velocidad de este, su aceleración que tomo, la fuerza que tuvo, el trabajo y la potencia que alcanzo. ¬¬
2
El día martes hicimos una práctica en la cual tuvimos q calcular la energía cinética y la energía potencial en la cual, con un matraz lleno de agua succionamos con una manguera y se calculo el tiempo q tardaba en llenar un vaso precipitado. El jueves utilizamos un carrito con un globo y medimos el tiempo que tardaba en recorrer una distancia para sacar el trabajo y la fuerza. :S
3
El martes realizamos un experimento relacionado con la energía potencial y cinética, en el cual teníamos que medir el tiempo el tiempo y la velocidad con la que caía el agua de él matraz a el vaso de precipitado, por medio de una manguera, el jueves medimos los dos tipos de energía (potencial y cinética) inflando un globo con un carro, sacando su velocidad, tiempo, potencia, fuerza y trabajo. xD
4
El día martes 19 hicimos un experimento con un matraz y un vaso de precipitado para observar cómo funcionaba la energía potencial y cinética, para esto utilizamos 200ml de agua un cronometro para medir el tiempo y un flexo metro para media la distancia que recorría el agua. El jueves 22 utilizamos  un Globo móvil y mediemos el tiempo en que se acaba el aire y la distancia que recorría.
5
El día martes hicimos un experimento en el cual pudimos observar cómo funciona la energía cinética y la energía potencial por medio del traslado de agua de un matraz a un vaso de precipitado a través de una manguera, pesamos el agua, tomamos el tiempo y medimos la distancia. Y el día jueves observamos un mecanismo con carro y un globo y sacamos velocidad, aceleración, fuerza, trabajo y potencia.
6
El martes hicimos un experimento para observar cómo funcionan la energía cinética y la energía potencial donde utilizamos un matraz desde el que había que pasar 200 ml de agua a un vaso. El jueves utilizamos un globo-móvil, medimos su velocidad,  la aceleración y sacamos su fuerza, trabajo y potencia.


Semana 7 Martes
19 Conservación de la energía mecánica.

¿Cual es la definición de energía mecánica?
¿Cual es el modelo matemático de la energía mecánica?
¿Como se define la conservación de la energía mecánica?
¿Cuales son las unidades de la energía mecánica?
¿Como es el esquema de la Energía cinética?
¿Como es el esquema de la Energía potencial?
Equipo
5
4
6
3


Respuestas
Es la energía que se debe a la posición y al movimiento de un  cuerpo, por lo tanto, es la suma de las energías potencial, cinéticas y la elástica de un cuerpo en movimiento. Expresa la capacidad que poseen los cuerpos con masa de efectuar un trabajo.
Emec=Ec+Ep+Ee=cte
La energía se conserva, es decir ni se crea, ni se destruye. Para sistemas abiertos formados por partículas que interactúan mediante fuerzas puramente mecánicas o campos conservativos la energía se mantiene constante con el tiempo

Joule, ergio y el kilowatt-hora







Experimento:
Calculo de  la energía mecánica
Material: Matraz erlenmeyer 250 ml., vaso de precipitados 250  ml, un metro de manguera de hule. Agua.
Procedimiento:
-          Medir 200 ml de agua en el matraz erlenmeyer y colocarlo sobre la mesa.
-          Colocar dentro del matraz erlemeyer,  la manguera para succionar el agua hacia el vaso de precipitados colocado en el piso.
-          Medir la energía potencial del matraz erlenmeyer y la energía cinética obtenida por el agua del matraz  erlenmeyer al vaso de precipitados.
Observaciones:
Equipo
Energía potencial del agua en el vaso de precipitados.
Ep = m.g.h
Energía a Cinética del vaso de precipitados al matraz.
Ec.= m.v2/2
Energía Mecánica total
Em = Ec. + Ep
1
1.85 kg*m2 /s2
Ec= 0.000722
Em=  1.852722
2
1.8816 kg*m2 /s2
EC=0.002
EM= 1.8836
3
1.88 kg*m2 /s2
0.0092
1.8892
4
                     Ep=1.7658 kg* m2/s2
Ec=0.00225
Em=1.76805
5
1.78 kg*m2 /s2
Ec = 8.649x10-4
Em= 1.7808649
6
2.04
Ec=4.80249 x 10-4
Em=2.040480249

Graficar los datos obtenidos: Equipo- Ec, Ep y Emtotal.

domingo, 11 de septiembre de 2011

SEMANA 5

Semana 5 Tercera Ley de Newton. Conservación del ímpetu.

Equipo
1
2
3
4
5
6
Preguntas:
¿Cómo se define la 3ª. Ley de Newton?
¿Cuales son las variables que intervienen en la 3ª. Ley de Newton?
¿Qué ejemplos  de la vida cotidiana serían de la 3ª. Ley de Newton?
¿Qué es el ímpetu?
¿Cuales son las variables que intervienen en el cálculo del ímpetu?
¿Cómo se define la conservación del ímpetu?
Respuestas
“Con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria.”
Fuerza= F(N)
Aceleración=a(m/s2)
Masa= m (kg)
:D
El impacto de dos coches ,existe acción y reacción.
Es la (cantidad o movimiento) de un cuerpo es el producto de su masa (m) por su velocidad (v)
M*V
V= d/t velocidad.
M=kg masa.
De acuerdo con el principio de conservación del ímpetu : la cantidad de ímpetu inicial se debe transferir íntegramente  al sistema y aparecer igual sin importar la cantidad de veces que se transfiere o se distribuyo.
   




Material: Dinamómetros, contrapesos, balanza,  cronometro, flexo metro, patineta.
  1. Calcular la fuerza ejercida sobre una patineta, por un alumno al impulsarla con un pie.
  2. Calcular la fuerza ejercida por un balin sobre otro al acelerarlos en el riel  sobre la mesa de trabajo.


Equipo
Masa Kg
Distancia m
Tiempo  seg
Velocidad
m/s
Aceleración
m/s2
Fuerza
F=m.a
Newton
1
45 kg
9.63m
1.56
V=6.1730 m/s
A=3.9571 m/s2
F=178.06 Newtons
2
55kg
13m
2.92s
V=4.45 m/s
A= 1.52 m/s2
F=83.6 N
3
50kg
9.7m
2.6
V=5.1546 m/s
A=3.7307
m/ s2
F=186.53 Newtons
4
63kg
10.12m
1.82s
5.5609m/s
3.0551 m/ s2
155.8101 N
5
53 kg
6.57m
2.14 s
V= 3.07009 m/s
A= 1.4346 m/s2
F=76.0394 Newtons
6
50kg
7m
1.70s
V=4.11
A=2.42
F=121.0 Newtons

4.- Tabular y graficar los datos, empleando Excel.


















􀂃 Interacción gravitacional y movimiento de planetas, satélites
􀂃 Síntesis newtoniana.