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UNIVERSIDAD DE ORIENTE NUCLEO BOLIVAR UNIDAD DE ESTUDIOS BASICOS AREA DE LABORATORIO DE FISICA COMPOSICIÓN Y DESCOMPOSICIÓN DE FUERZAS PROFESORA: BACHILLERES:  Yusleima López Ba Olga CI 20.774.129 Sección 03 Díaz Génesis CI 19.535.094 Díaz Oswaldo CI 18.476.028 Mila no Ronny CI 22.849.812 Mujic a Rudi CI 21.263.635 Núñ ez Nolberto CI 21.007.330 Perei ra Humberlin CI 21.009.047

Laboratorio de fisica!

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UNIVERSIDAD DE ORIENTENUCLEO BOLIVAR

UNIDAD DE ESTUDIOS BASICOSAREA DE LABORATORIO DE FISICA

COMPOSICIÓN Y DESCOMPOSICIÓN DE FUERZAS

PROFESORA:BACHILLERES:

  Yusleima López Olga CI 20.774.129Sección 03 DíazGénesis CI 19.535.094

DíazOswaldo CI 18.476.028

Milano Ronny CI 22.849.812Mujic

a Rudi CI 21.263.635Núñ

ez Nolberto CI 21.007.330Perei

ra Humberlin CI 21.009.047

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Pérez Alexandra CI 21.010.569

Sotillo Ovimer CI 20.262.612

21 de junio de 2011

INDICE

• Marco teórico• Procedimiento• Laboratorio• Conclusiones• Bibliografía

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MARCO TEORICO

La interacción entre los distintos objetos de la naturaleza se observa enpartículas cuando estas modifican su estado de reposo o de movimiento; lacausa de esta interacción se conoce como fuerza. Si las líneas de acción devarias fuerzas se cortan en un mismo punto hablamos de fuerzas concurrentes;la suma vectorial de todas estas fuerzas se conoce como fuerza resultante, yes proporcional a la masa y a la aceleración que experimenta un objeto. Unsistema está en equilibrio estático si la magnitud de la fuerza resultante esnula. La fuerza que equilibra el sistema se conoce como fuerza equilibrante yes igual en magnitud y dirección, pero opuesta en sentido a la resultante de

varias fuerzas concurrentes en un punto.Para analizar la naturaleza vectorial de las fuerzas haremos uso de la

mesa de fuerza, que consiste en un circulo horizontal graduado (en grados)sobre cuyo borde deslizan cuatro cursores solitarios con sendas poleas. Estassirven para concentrar en un anillo las fuerzas debidas a varias pesas sobre elcentro del círculo. Se supone despreciable el roce entre las cuerdas y laspoleas de los cursores, por tanto las tensiones de cada cuerda son iguales a lospesos que soporta cada cursor.

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PROCEDIMIENTO

1. Se determina la fuerza equilibrante de 2 fuerzas:

Se monta el aparato; tomando en cuenta que la burbuja quede centrada,luego de obtener por parte del profesor los modulos y direcciones de cadafuerza, se procede a ubicar los cursores en cada una de las direcciones antesmencionadas (angulos) y colocar en cada polea las pesas correspondientes acada una.

Se comienzan a colocar pesas a la 3 polea hasta que el anillo centrar sesepare del sujetador del centro de la mesa y quede centrado y en equilibriocon este mismo. Se anotan cada uno de los resultados que son la magnitud ydirección de la fuerza equilibrante. Para el calculo de los errores de direccionesse mueven los cursones 1 o 2 grados hasta que esta pierda su equilibro, y parael error de las magnitudes de las fuerzas se quitan pesas hasta que el anillonuevamente pierda el equilibrio.

2. Composición de una fuerza en 2 componentes perpendiculares:

Se monta el aparato siguiendo las mismas indicaciones que en el ejercicioanterior; luego se toma uno de los cursores y se coloca en la posición 180o y secoloca el peso asignado por el profesor, se coloca el cursor 2 y 3 en distintospuntos pero que entre si formen un ángulo de 90o. y repita el procedimientoanterior anotando de igual manera los resultados en la tabla.

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LABORATORIO

 Tabla 1º Módulos y direcciones de fuerzas concurrentes en un punto.

Fuerza Modulo Error delmodulo

Dirección Error deangulo

F1 150 gf 0,56 gf 60o 3o

F2 90 gf 2,5 gf 150o 1o

F equilibrante 176 gf 2 gf 273o 1o

 Tabla 2º Composición de fuerzas.

Modulo F1: 205 gf Angulo 1 (θ1): 180o

Modulo F2 Modulo F3 Angulo 2(θ2) Angulo 3(θ3) |θ2+θ3|= 90º105 gf 177 gf 60o 330o 90o

115 gf 125 gf 40o 310o 90o

197 gf 60 gf 20o 290o 90o

 Tabla 3º Verificación de componentes de una fuerza.

F1= 205 gf Θ2 F2 F3 Cos(θ2)=

sen(θ3)Sen(θ2)=Cos(θ3)

F1.cos(θ2)

F1.sen(θ2)

√F22+F3

2

60o 105

gf 

177

gf 

0,5= -0,5 0,86= 0,86 52,5 90,93 205,80g

f 40o 115gf 

125gf 

0,76= -0,76 0,64= 0,64 88,09 73,92 169,85gf 

20o 197gf 

60 gf 0,93= -0,93 0,34= 0,34 185,11 67,37 205,93gf 

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│F1│= 150 gf 

│F2│= 90 gf 

│Fe│= ?

Θ= 60o

Θ= 150o

 F1x= 150 gf. Cos (60o)= 75 gf 

F1y= 150 gf. Sen (60o)= 129,9 gf 

F2x= 90 gf. Cos(30o)= 77,9 gf 

F2y= 90 gf. Sen(30o)= 45 gf 

FR= F1 + F2

FR= [(75 i + 129,9 j)+(77,9 i + 45 j)] gf 

FR= (152,9 i +174 j) gf 

FR= √(152,9 gf)2 + (174 gf)2

FR= 231,63 gf.

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Θ= Tg-1(174/152,9)Θ= 48,69o.

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BIBLIOGRAFIA

Nitsche Corvalan, Ricardo. Laboratorio de física guía de ensayos teoríade la medición y el error, Ciudad Bolívar Abril Mayo 1998.

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ANEXOS

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Anexo #1 Mesa de fuerzas.

Anexo #2 Fuerzas concurrentes en un punto.

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Anexo #3 Fuerza resultante

Anexo #4 Fuerza equilibrante.