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Informe Fisica Torque

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“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD”

INFORME DE LABORATORIO

TORQUE
PRESENTADO POR:
1. Condor Niño Jim
2. Espinoza Pizarro John
3. Leon Quilca Brayan
4. Mendoza Ordoñez Frescia
5. Pino Condori Rosmery
6. Sarmiento Villagaray Piero Marcelo
7. Sosa Bernuy Jean Pierre
NRC:
9093

Huancayo – Perú
2019
INFORME N.º 00 -2019
AL : Ing. Villanueva Añazco, Ronald Michael

DE : Grupo de estudiantes de la Universidad Continental

ASUNTO : “TORQUE- FUERZAS PARALELAS”

FECHA : 30/05/2019

Es un gusto poder saludarlo Ing. VILLANUEVA AÑAZCO, Ronald; ya


que, es el encargado de darnos la base del curso, que nos hará
brindar un paso más para nuestras carreras profesionales. Nos
encontramos muy entusiasmados por el comienzo del curso de
laboratorio de física I.

Somos estudiantes de la facultad de Ingeniería con ganas de


aprender las aplicaciones y resoluciones que dará el curso de FISICA
I, en nuestra visión de profesionales, sabiendo que es una base
primordial para nuestro aprendizaje y ámbitos en nuestras carreras
profesionales.

CONDOR NIÑO JIM ESPINOZA PIZARRO JOHN

LEON QUILCA BRAYAN MENDOZA ORDOÑEZ FRESCIA

SOSA BERNUY JEAN PÍERRE SARMIENTO VILLAGARAY


PIERO

___________________________

PINO CONDORI ROSMERY

2
INDICE

I. Resumen ………………………………………………………………………………4
II. Objetivos ………………………………………………………………………………4
III. Fórmulas de Trabajo …………………………………………………………………5
IV. Materiales, equipos y/o instrumentos ………………………………………………7
V. Técnica operatoria / procedimiento / recolección de datos / resultados………. 8
VI. Conclusiones ………………………………………………………………………...11
VII. Bibliografía …………………………………………………………………………...12
VIII. Anexos ……………………………………………………………………………….13

TORQUE – FUERZAS PARALELAS

3
I. RESUMEN

 En la clase experimental de laboratorio se trabajó el tema de


“TORQUE – FUERZAS PARALELAS”, brazo de palanca para hallar el
equilibrio y el porcentaje de error de cada torque.

 Asimismo se realizó el cálculo del porcentaje de error (E1=0,84%,


E2=0,179%,E3=0,06%,E4=0,458%,E5=0,038%,E6=0,367%,E7=0,77
%,E8=0,18%,E9=0,7%, E10= 0,64% )

II. OBJETIVOS

• Verificar experimentalmente el momento de torsión.


• Determinar el brazo de palanca para hallar el equilibrio.
• Determinar el porcentaje de error

III. FORMULAS DE TRABAJO

4
PARA HALLAR EL TORQUE

T=Torque

F=Fuerza

D=Distancia

PARA HALLAR LA FUERZA

F=Fuerza

M=Masa

G=Aceleración de la gravedad

PORCENTAJE DE ERROR DEL TORQUE:

5
6
IV. MATERIALES, EQUIPOS y/o INSTRUMENTOS

PIZARRA ESTATICA BRAZO DE EQUILIBRIO Y


TRANSPORTADORES

CONJUNTO DE PESAS BALANZA ANALITICA

7
V. TECNICA OPERATORIA / PROCEDIMIENTO / RECOLECCION
DE DATOS / RESULTADOS

1. Pesar los discos y el soporte

2. Preparar el Monte el Brazo de Equilibrio cerca del centro


del Tablero Estático.

8
3. Colocamos las pesas en cada soporte y nivelamos.

DATOS DE LABORATORIO

DISTANCIA 1 MASA1 DISTANCIA 2 MASA 2


1 0,1m 0,03kg 0,085m 0,035kg
2 0,086m 0,065kg 0,124m 0,045kg
3 0,096m 0,085kg 0,071m 0,115kg
4 0,073m 0,075kg 0,109m 0,05kg
5 0,056m 0,056kg 0,0515m 0,125kg
6 0,063m 0,065kg 0,068m 0,06kg
7 0,1295m 0,04kg 0,058m 0,09kg
8 0,0915 0,12kg 0,1m 0,11kg
9 0,064m 0,165kg 0,11m 0,145kg
10 0,095m 0,025kg 0,0675m 0,05kg
11 0,093m 0,12kg 0,097m 0,105kg
12 1m 0,01kg 0,071m 0,035kg
13 0,089m 0,02kg 0,072m 0,025kg
14 0,0668m 0,065kg 0,124m 0,035kg
15 0,074m 0,105kg 0,1148m 0,07kg

9
RESULTADOS:

Masa Masa
Peso Distancia Torque t1 Peso F2 Distancia Torque t2 = PORCETAJE
Total M1 Total M2
Caso F1 (N) d1 (m) = F1 d1 (N) d2 (m) F2 d2 DE ERROR
(kg) (kg)

1 40x10-3 0,3904 95x10-3 0,037088 50 x10-3 0,488 67,5 x10-3 0,03294 0,64%

2 30x10-3 0,2928 100 x10-3 0,02928 35 x10-3 0,3416 85 x10-3 0,029036 0,84%

3 65x10-3 0,6344 86 x10-3 0,0545584 45 x10-3 0,4392 124 x10-3 0,0544608 0,179%

4 85x10-3 0,8296 96 x10-3 0,0796416 115 x10-3 1,1224 71 x10-3 0,079604 0,06%

5 75x10-3 0,732 73 x10-3 0,053436 50 x10-3 0,488 109 x10-3 0,053192 0,458%

6 115x10-3 1,1224 56 x10-3 0,0628544 125 x10-3 1,22 51,5 x10-3 0,06281 0,038%

7 65x10-3 0,6344 63 x10-3 0,0399672 60 x10-3 0,5856 68 x10-3 0,0398208 0,367%

129,5 x10-
8 40x10-3 0,3904 3 0,0505568 90 x10-3 0,8784 58 x10-3 0,0509472 0,77%

9 120x10-3 1,1712 91,5 x10-3 0,1071648 110 x10-3 1,0736 100 x10-3 0,10736 0,18%

10 105x10-3 1,0248 93 x10-3 0,0953064 100 x10-3 0,976 97 x10-3 0,094672 0,7%
VI. CONCLUSIONES:

 Al comparar la fórmula de la ley de la palanca y la formula


del torque se puede apreciar que la primera tiene como
consecuencia el resultado de dos torques a la vez y que
son de igual valor produciendo un equilibrio en la
palanca.
 A Través de este laboratorio logramos constatar el
movimiento rotacional a través del concepto de torque e
inercia rotacional. Nos percatamos de las diferentes
variables que actúan solo con el hecho de que gire y
cómo actúan estas permitiendo que pase dicho suceso.
 También podemos concluir con respecto a variables por
ejemplo como la aceleración tangencial en un disco va
siempre en forma de tangente perpendicular a la tensión
y/o fuerza que este provocando dicha aceleración.
 Como el concepto de Momento es fundamental para
analizar el movimiento de fuerzas que provocan giro
dentro de este cuerpo también como se relacionan estas
variables, ya sea aceleración/ tensión o
Torque/aceleración, nos damos cuenta de que tienen
cierta proporción.
VII. BIBLIOGRAFIA:

ALVARENGA, Beatriz “FISICA GENERAL” Edit. Harla, México D.F. 1981

KRUGLAK K, H y MOORE J. “MATEMÁTICAS APLICADAS A CIENCIA Y


TECNOLOGÍA”,

Libros McGraw – Hill. Colombia 1972

MEINERS, “LABORATORY PHYSICS”. John Wiley & Sons N.Y.

SERWAY, R.A. “FISICA” Edit. Interamericana, México D.F. 1985

WILSON, J.D. “FISICA CON APLICACIONES” Edit. Interamericana,

México D.F. 1984

12
VIII. ANEXOS:

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