domingo, 11 de septiembre de 2011

semana 5 conservacion del impetu

Conservación del ímpetu
m1.v1 – m2.v2 = 0

Material: bascula, cronometro, metro, riel, 2 balines (chico y grande)

Procedimiento:

1.- Pesar los balines

2.- Medir el riel

3.- Colocar un balín en la posición intermedia del riel, medir la distancia a un extremo.

4.- Colocar el segundo balín al extremo del riel e impulsar hacia el primer balín y medir el tiempo.

5.- Calcular la velocidad y el ímpetu de cada balín y la diferencia de ímpetu entre ambos balines.

6.- Tabular y graficar los datos: equipo-diferencia de ímpetu.

Observaciones;
Equipo Balín 1 Balín 2
Masa g Distancia m Tiempo
seg Velocidad
m/seg Impetus
m.v g.m/s Masa g Distancia m Tiempo
seg Velocidad
m/seg Impetu
m.v g.m/s Diferencia de impetu
1 66g 72.5 m 3.32 s 0.3125 m/s 66g(0.3125)= 20.62g(m/s) 66g 0.82m 3.86 s 0.2157 m/s 66g (0.2157)= 14.23 (m/s) 6*
2 66g 72.5 m 3.32 s 0.3125 m/s 66g(0.3125)= 20.62g(m/s) 66g 0.82m 3.86 s 0.2157 m/s 66g (0.2157)= 14.23 (m/s) 6*
3 66g 72.5m 3.32 s 0.3125m/s 66g(0.3125)= 20.62g(m/s 66g 0.82m 3.86 s 0.2157 m/s 66g (0.2157)= 14.23 (m/s) 6 *
4 66g 72.5m 3.32 s 0.3125m/s 66g(0.3125)= 20.62g(m/s) 66g 0.82m 3.86 s 0.2157 m/s 66g (0.2157)= 14.23 (m/s) 6*
5 66 g 72.5 m 3.32 s 0.3125 m/s 66g(0.3125)= 20.62g(m/s) 66g 0.82m 3.86 s 0.2157 m/s 66g (0.2157)= 14.23 (m/s) 6 *
6 66g 72.5 m 3.32s 0.3125 m/s 66g(0.3125)= 20.62g (m/s) 66g 0.82m 3.86 s 0.2157 m/s 66g(0.2157)= 14.23 (m/s) 6*
Conclusiones:
*La diferencia de ímpetu es de 6 (Baja su velocidad y aumenta el tiempo por el choque o roce de los balines)










14 y movimiento de planetas, satélites
14 Síntesis newtoniana.


Preguntas ¿Que significa la Interacción gravitacional? ¿Cuál es la causa del movimiento de los planetas? ¿Cómo afecta la gravedad terrestre a los satélites? ¿En que consiste la Síntesis Newtoniana? ¿Cuál es la Formula de la síntesis newtoniana? ¿Cuáles son las unidades utilizadas en la Formula de la Gravitación Universal?

Equipo 1 2 3 4 5 6
Respuestas Es la deformación del espacio por la existencia de la materia
Es la fuerza atractiva que sufren dos objetos con una masa
Esta fuerza es proporcional al producto de la masa de cada uno e inversamente al cuadrado de la distancia •Todos los cuerpos del sistema solar, incluyendo el sol giran alrededor de su propio eje de rotación.
•Todos siguen trayectorias elípticas.
•Giran alrededor del sol siguiendo una órbita.
•El eje de rotación de los planetas está inclinado respecto al plano de su órbita alrededor del sol. La gravedad terrestre atrae a los satélites y esto hace que caigan y choquen. Explica las leyes keplenarias del movimiento planetario como manifestaciones de una misma fuerza centrípeta constante de atracción que hace caer a la piedra sobre la Tierra y a los planetas sobre el Sol, desviándolos de su trayectoria inercial rectilínea y causando los cambios de velocidad en función de la distancia. F= m1 m2/ d2
F= Fuerza de gravitación
M1= masa 1
M2= masa 2
D= distancia Masa (kg)
Distancia (m2)
G = N(m2/kg2)




Calcular la fuerza de atracción entre las dos masas y la distancia que las separa. F =G( M.m/d2)
Equipo Masa a kg Masa b kg Distancia m Fuerza N
1 45 77 1m. 2.3x10-7N
2 65 55 1m 3.5x10-7N
3 45 50 1m. 1.5x10-7 N
4 A_74 Kg. (David) B_40 Kg. (Federico) 1m. 1.9X10-7 N.
5 63 64 1m 2.6X10-7 N
6 48 53 1m 1.7X10-7 N

Graficar en Excel: equipo-Fuerza N
G = 6.67 x 10-11 N m2 / s2

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