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martes, 25 de mayo de 2010

viernes, 23 de abril de 2010

Fuerzas en el plano inclindado

Cuando sobre un cuerpo se encuentra en un plano inclinado su peso para ser compensado requiere la acción de dos fuerzas:
  • Una fuerza F1 paralela al plano que es la que debemos ejercer para evitar que el cuerpo deslice plano abajo. Esta fuerza podemos medirla colocando el carrito pendiendo de un dinamómetro colocado paralelamente al plano.
  • Otra fuerza F2 perpendicular al plano y ejercida por el plano para mantener el carrito sobre su superficie. Podemos determinarla tirando del carro perpendicularmente al plano con un dinamómetro, su lectura en el momento en que el carrito comience a despegarse del plano es el valor de la fuerza que buscamos.
Como se observa en las figura la composición de ambas fuerzas es una fuerza igual y opuesta al peso del carrito que previamente hemos medido colgándolo verticalmente de un dinamómetro vertical.
Ft = P = m g = 0,97 N

Las fuerzas F1 y F2 son perpendicularles por lo que su resultante puede hallarse aplicando el Teorema de Pitágoras, por lo que debe cumplirse:

De manera inversa podemos calcular ambas componentes a partir del valor de Ft si conocemos al ángulo A de inclinación del plano:
F1 = Ft · sen A
F2 = Ft · cos A

Experiencia 1

Al medir las fuerzas se obtuvieron los valores representados en la figura. También se midió el ángulo de inclinación del plano, determinando su altura (65,3 cm) y su longitud (90 cm) se puede determinar su ángulo de inclinación que resultó ser de 46,5º

Aplicando el teorema de Pitágoras a los valores experimentales obtenemos el valor de Ft siguiente:
Ft = 0,96 N

Este valor difiere tan solo un 1% del valor obtenido al pesar el carrito (0,97 N).

También podemos comprobar las relaciones trigonmétricas entre Ft, F1 y F2
F1 = Ft · sen A = 0,97 N · sen 46,5 = 0,70 N
F2 = Ft · cos A = 0,97 N· cos 46,5 = 0,67 N

Los valores se ajustan al los experimentales (0,67 N y 0,68 N) dentro de un margen de error razonable.

Experiencia 2

Variamos la inclinación del plano y repetimos la experiencia:

Componentes de la fuerza:
F1 = 0,48 N
F2 = 0,80 N

La aplicación del Teorema de Pitágoras nos da:
Ft = 0,93 N valor muy aproximado a 0,97 N

Inclinación del plano:
Altura del plano = 44,5 cm
Longitud = 90 cm
sen A = 44,5 / 90 = 0,494
A = 29,6º

Comprobamos el valor de las componentes:
F1 = Ft · sen A = 0,97 N · sen 29,6 = 0,48 N
F2 = Ft · cos A = 0,97 N· cos 46,5 = 0,84 N

Los valores de son bastante aproximados a los obtenidos al medir: 0,48 N y 0,80 N.

lunes, 12 de abril de 2010

Física en la Estación Espacial Internacional. Leyes de Newton

Primero de una serie de vídeos didácticos rodados en la ISS. En esta ocasión se explican las leyes del movimiento de Newton y se aclara la diferencia entre masa y peso.

PRIMERA PARTE



SEGUNDA PARTE

Inercia


Primera ley de Newton (Ley de Inercia):

"Cuando sobre un cuerpo no actúan fuerzas se mantiene indefinidamente en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme"

A la tendencia de los cuerpos a mantenerse su estado de reposo o de movimiento se le llama inercia.

En los vídeos, tenemos dos ejemplos de inercia:

  • Inercia del reposo: la pieza de metal tiende a mantenerse en reposo.
  • Inercia del movimiento: el carrito se para bruscamente y el cilindro de metal continúa su movimiento por inercia.

jueves, 8 de abril de 2010

Segunda ley de Newton. Simulación

Software de Walter Fendt que simula una experiencia sobre la segunda ley de Newton

Dinámica. Leyes de Newton

Página de Luis Ignacio García, premiada por el Ministerio de Educación en la que se tratan de forma interactiva las leyes de Newton.

miércoles, 10 de febrero de 2010

Funciones afines



viernes, 5 de febrero de 2010

Sistemas de ecuaciones. Método de igualación

Resolver un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas por igualación

lunes, 25 de enero de 2010

Péndulos simulados


En esta simulación puedes realizar de forma virtual la experiencia del péndulo simple. En ella además de variar la longitud del péndulo, puedes reproducir las condiciones de gravedad de la Tierra u otros planetas del Sistema Solar.

Simulación del péndulo (Angel Franco García)





La segunda simulación es similar a la primera aunque algo mas completa, nos permite variar la masa y la amplitud del movimiento.

jueves, 21 de enero de 2010

Sistemas de ecuaciones. Método de sustitución

Resolver un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas por sustitución

lunes, 18 de enero de 2010

Sistemas de ecuaciones. Método de reducción

Resolver un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas por reducción.



lunes, 21 de diciembre de 2009

Acción Geológica Del Viento

El viento actúa en toda la superficie terrestre,dependiendo de su situación geográfica, del clima predominante, etc...

La acción del viento produce la erosión de los materiales, el transportes de los mismos y su depósito cuando su cantidad disminuye.

La erosión ocurre por dos procesos:

Deflacción: el viento arrastra las partículas de menor tamaño y las mantiene en suspensión y las de mayor tamaño son transportadas por saltación y por arrastre.

Abrasión eólica: Se produce por el choque de las partículas que lleva en suspension el viento.La abrasion es más intensa en la zonas cercanas al suelo, pueden transportar particulas de mayot tamaño.

Así se generan las acanaladuras en la superficie de las rocas producida por la abrasion del viento, produce arcos naturales, rocas fungiformes y alveolos.

Los materiales erosionados por el viento son transportados hasta que su intensidad cesa, en este momento comienza la sedimentacion, de esta forma el viento da lugar a dos afirmaciones:

Reg: Se caracteriza por ser grandes llanuras de rocas.

Ergs: Son acumulaciones de los materiales finos arrastrados podemos observas loess, acumulaciones de materiales finos; rizaduras y duras.

Las dunas se forma cuando los materiales chocan con una roca y quedan retenidos. Las dunas con forma de luna son muy características y se denominan barjanes.

miércoles, 25 de noviembre de 2009

Torrente


viernes, 6 de noviembre de 2009

Terremotos




¿Donde se producen terremotos?


Los puntos negros del mapa representan las localizaciones los epicentros de mas de 300.000 seismos producidos entre 1963 y 1998. ¿No te recuerda el mapa a algo? Efectivamente los lugares de contacto entre placas son los que presentan mas actividad sísmica.

Volcanes











martes, 27 de octubre de 2009

Dinámica atmosférica

En la página cienciasnaturales he encontrado esta animación sobre la dinámica atmosférica elaborada por José Antonio Borreguero.





viernes, 23 de octubre de 2009

Operaciones con radicales





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jueves, 15 de octubre de 2009

Modelos atómicos

En http://portaleso.homelinux.com encontramos esta animación que nos explica las teorías sobre el átmo y las partículas que lo forman.