EXAMEN_LABORATORIO_3P

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UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EXACTAS ÁREA DE CONOCIMIENTO DE FÍSICA EXAMEN DEL TERCER PARCIAL DE LABORATORIO DE FÍSICA I Nombre: La calculadora es de uso personal. Se deben entregar respuestas numéricas con sus unidades cuando corresponda., utilice 2 decimales. Tome el valor de la aceleración de la gravedad g = 9.8 [m/s 2 ], g = 32.2 [ft/s 2 ]. El orden y claridad de sus explicaciones son importantes para la corrección. IMPLANTADO POR: ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: Docentes Área Física José Díaz Dr. Edgar Velasco Dr. Edgar Velasco S: Date/Fecha: 2014-01-013 Date/Fecha: Date/Fecha: Date/Fecha: A. TEORIA 1. Caracterizar a las colisiones directas elásticas e inelásticas. 2. Explique el teorema de Steiner 3. Explique el procedimiento en laboratorio para medir el momento de inercia por el método de la oscilación de un cuerpo con respecto al eje de sujeción y al eje que pasa por el centro de gravedad para ángulos menores de 15 o 4. Que es el principio de conservación de la energía y hable sobre la energía en la tecnología B. SITUACIONES PROBLEMICAS 1. Calcule el momento de inercia de una rueda de Maxwell con respecto su centro de masas (disco y eje) Diámetro de la rueda 230 mm Espesor 8 mm Masa del disco 200 g Masa del eje 50 g Diámetro del eje 8 mm Longitud del eje 260 mm 2. Se deja caer la rueda de Maxwell una distancia s para medir el tiempo de caída t; los valores experimentales se encuentran tabulados en la tabla siguiente. Realice una gráfica s vs t 2 ; realice el ajuste por mínimo cuadrados y con la ecuación hallada corrija los datos del tiempo en la experiencia de la rueda de Maxwell y encuentre el momento de inercia de la rueda de Maxwell. s(cm) 40 35 25 15 10 t(s) 2,29 1,83 1,5 1,29 1,05 3. Mediante el método de las oscilaciones se han encontrado los siguientes datos experimentales para determinar el factor de inercia rotacional de un cuerpo de masa m=144,2 g D1=15,0 cm; t1= 7,89 s

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DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EXACTASÁREA DE CONOCIMIENTO DE FÍSICA

EXAMEN DEL TERCER PARCIAL DE LABORATORIO DE FÍSICA I

Nombre: La calculadora es de uso personal. Se deben entregar respuestas numéricas con sus unidades cuando corresponda., utilice 2

decimales. Tome el valor de la aceleración de la gravedad g = 9.8 [m/s2], g = 32.2 [ft/s2]. El orden y claridad de sus explicaciones son importantes para la corrección.

IMPLANTADO POR: ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:Docentes Área Física José Díaz Dr. Edgar Velasco Dr. Edgar Velasco S:Date/Fecha: 2014-01-013 Date/Fecha: Date/Fecha: Date/Fecha:

A. TEORIA1. Caracterizar a las colisiones directas elásticas e inelásticas.2. Explique el teorema de Steiner3. Explique el procedimiento en laboratorio para medir el momento de inercia por el método

de la oscilación de un cuerpo con respecto al eje de sujeción y al eje que pasa por el centro de gravedad para ángulos menores de 15 o

4. Que es el principio de conservación de la energía y hable sobre la energía en la tecnología

B. SITUACIONES PROBLEMICAS

1. Calcule el momento de inercia de una rueda de Maxwell con respecto su centro de masas (disco y eje)Diámetro de la rueda 230 mmEspesor 8 mmMasa del disco 200 gMasa del eje 50 gDiámetro del eje 8 mmLongitud del eje 260 mm

2. Se deja caer la rueda de Maxwell una distancia s para medir el tiempo de caída t; los valores experimentales se encuentran tabulados en la tabla siguiente. Realice una gráfica s vs t2 ; realice el ajuste por mínimo cuadrados y con la ecuación hallada corrija los datos del tiempo en la experiencia de la rueda de Maxwell y encuentre el momento de inercia de la rueda de Maxwell.s(cm) 40 35 25 15 10t(s) 2,29 1,83 1,5 1,29 1,05

3. Mediante el método de las oscilaciones se han encontrado los siguientes datos experimentales para determinar el factor de inercia rotacional de un cuerpo de masa m=144,2 g D1=15,0 cm; t1= 7,89 sD2=10,8 cm; t2= 8,59 sD3=11,2 cm; t3=8,21 sD4=13,8 cm; t4= 8,05 s El tiempo t indicado en segundos corresponde el tiempo para 10 oscilaciones del cuerpo.Determine el momento de inercia de este cuerpo homogéneo de espesor uniforme respecto al centro de gravedad

4. En el dispositivo denominado máquina de choque se deja caer una esfera desde una altura Ho=480,0 mm, midiéndose la altura de rebote H1=320,00 mm. Obtenga el valor experimental del coeficiente de restitución al choque de Newton para la esfera y la superficie de impacto. Cuánta energía se pierde en el choque.

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