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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

CENTRO DE FÍSICA
INFORME N°:3

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: Edgar Joel Muzo Salazar


FACULTAD: Facultad De Filosofía Letras Y Ciencias De La Educación
CARRERA: Pedagogía en las ciencias experimentales matemáticas y física
FECHA: 27/11/2024
SEMESTRE: Tercero PARALELO: A GRUPO N. 4

Resumen
En la práctica realizada el día miércoles en donde se utilizaron los materiales
experimentales como un aparato de choque, una esfera, una lamina de hierro y una
ploma, estos materiales nos sirvieron para realizar la practica de laboratorio en donde la
distancia y altura se registro en la tabla de datos en donde sacando el erro porcentual nos
da entre 23% el error y gracias a la explicación del profesor supimos saber que es
debido al rozamiento de la esfera con el aparato de choque dando como resultado erros
en la práctica realizada en el laboratorio.
Introducción
En la práctica de laboratorio realizada se estudio el tema de conservación de
energía mecánica con los diferentes instrumentos como un aparato de choque, una
esfera, plomado y una regla todos estos materiales son fundamentales para realizar la
práctica de laboratorio.
El aparato de choque nos ayudo a que la esfera pueda salir con una velocidad y chocar
con la lamina de hierro en donde se marcaron 4 puntos los cuales nos dicen la distancia
que recorrió dependiendo de la altura que fue soltada la esfera ya que mientras más
grande es la altura más grande es la distancia recorrida.
Los resultados de la practica fueron recopilados una tabla de datos en donde se tomo la
altura y la distancia recorrida para después calcular la velocidad que hay en el punto
A,B,C la practica nos permitió experimentar con ala energía potencia, energía cinética y
energía potencial gravitatoria.
Procedimiento Experimental
Primero se debe poner el aparato de choque en un extremo de la mesa, después se debe
comprobar si la maquina esta nivelada, con la plomada se debe marcar el punto desde el
cual se tomara la distancia en donde se impacte la esfera la cual debe ser lanzada de 3
diferentes alturas cuando el aparado este armado por completo se comienza a poner la
esfera en tres diferentes alturas y desde hay se suelta la esfera y se toma la distancia en
donde impacta con la lamina de hierro ya que se logra ver gracias al papel carbón.

Descripción y Análisis de Datos

HB =0,393 [m] m= 0,028 [kg]


2𝐻𝐵 𝑚
tv=√ =0,2834[𝑠] 𝑣𝐶𝑦 = 𝑔. 𝑡𝑣 =2,773 [ ]
𝑔 𝑠
Tabla 1: Conservación de la energía mecánica
∆𝑟
HA Δr 𝑣 = =𝑣 𝑣𝐶 = √𝑣𝐶𝑥2 + 𝑣𝐶𝑦2 𝐸𝑝𝑔𝐴 = 𝑚𝑔𝐻𝐴
1
𝐸𝑐𝐶 = 𝑚. 𝑣𝐶 2
𝐵 𝑡𝑣 𝐶𝑥 2

(m) (m) (m/s) (m/s) (J) (J)


0,556 0,367 1,297 3,061 0,153 0,131

0,512 0,324 1,145 3,000 0,140 0,126

0,482 0,278 0,982 2,942 0,132 0,121

Tabla 1: presenta los datos obtenidos en la practica de laboratorio donde se calcula los
diferentes tipos de energía como la potencial y cinética y las velocidades que hay en
cada uno.

2: Analizar la relación de 𝐻𝐴 y 𝑣𝐶𝑥 respecto a Δr ¿a qué conclusión llega?


La relación que hay entre la altura del punto a 𝑦 la velocidad en el punto c es que
a mayor altura, mayor será el desplazamiento que alcanza la masa esto debido a que
tiene más aceleración.

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La relación entre la velocidad de c y el desplazamiento es que a mayor
velocidad mayor es la distancia que va a recorreré la esfera y si
menor es la velocidad con la que sale la esfera menor es la distancia
que recorre.
3.Verificar el principio de conservación de la energía, calculando la energía
mecánica en los puntos A, B y C para los tres casos de experimentación

EpgA=mgHA Emb=mgHB+1/2(vB) ² ECc=1/2 m(vc) ²


(J) (J) (J)
O,153 0,131 O,131
0,140 0,126 0,126
0,132 0,121 0,121

Discusión de Resultados
vB= √ 2 ghA−2 g h B
VB1= 1,79 m/s 27,54%
VB2= 1,53 m/s 25,16%
VB3= 1,32 m/s 25,66%
En la práctica del día de hoy nos damos cuenta que a mayor altura mayor es la distancia
que recorre la esfera esto gracias a su velocidad de salida y también se puede decir que a menor
altura será menor la distancia que recorrerá la esfera ya que tiene menos velocidad de salida
Al momento de calcular el error porcentual se tiene que es de 27,54% esto se debe al
rozamiento que hay entre la esfera y el aparato de choque haciendo que no salga con toda su
velocidad y esto provoca un error porcentual y por eso están grande como dijo el ingeniero los
errores siempre están presentes en la práctica de laboratorio ya que es realizado en un
laboratorio que no presenta las condiciones apropiadas.
Para terminar, se puede decir que gracias a que existe fricción entre la esfera y la
maquina el aparato de impacto la distancia que recorre la esfera no es mayor pero en
condiciones sin errores la distancia de la esfera sería mucho mayor.

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Conclusiones
1. Como primera conclusión se puede decir que a mayor altura sea lanzada la
esfera mayor se la distancia que recorrerá y si a menor distancia es lanzada la
esfera menor será la distan que recorrerá

2. En la práctica también se llegó a la conclusión que si la altura es mayor la


velocidad con la que saldrá la esfera también es mayor y si la altura menor la
velocidad será menor,

3. En la práctica también se observo que hay un error porcentual que nos indica
que cometimos erros al momento de tomar los datos, el erro que hubo en la
práctica fue que no se tomó en cuenta que había rozamiento que hay entre el
aparato de impacto y la esfera haciendo esto que exista un error en la toma de
datos.

4. La partica nos ayudó a comprender mejor como función la energía mecánica


haciéndonos entender que la energía no se destruye solo se transforma y que si
mayor es la altura que tenemos mayor es la velocidad y si menor el la altura
menor es la velocidad de salida.

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Referencias Bibliográficas

Martinez, L. (2022). No 0000174. Máquina de Atwood. Upm.es.


https://blogs.upm.es/museoetsidi/2023/07/19/no-0000174-maquina-de-atwood/

Leskow, E. C. (2016). Leyes de Newton - Concepto, inercia, dinámica y acción-


reacción. https://concepto.de/leyes-de-newton/

Moreno, M. (2016). Cinemática. Educaplus.org.


https://www.educaplus.org/movi/2_6aceleracion.html

Zapata, R. (2022). ¿Qué es la Metrología? gob.mx.

https://www.gob.mx/se/articulos/que-es-la-metrologia

Leskow, E. C. (2019). Energía Potencial - Concepto, tipos y características. de

https://concepto.de/energia-potencial/

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