PRACTICA No. 4
MOMENTO DE UNA FUERZA, PAR
OBJETIVO: Determinar el momento de una fuerza en un torno, mediante una polea grande y una chica.
Aplicar la ley de la palanca a partir del torno.
INTRODUCCIÓN:
En el mundo existen infinidad de cuerpos que se encuentran en movimiento rotacional, por ejemplo un volante, en el cual una fuerza debe ser aplicada para que se produzca el giro o rotación del mismo; el conductor induce este giro con cierta intensidad dependiendo de la fuerza que aplique y del brazo de palanca (= distancia perpendicular entre el eje de rotación de un cuerpo y la línea de acción de la fuerza). A la intensidad con la que se induce el movimiento de rotación se le llama momento de torsión (= momento de fuerza, torca o torque); se calcula mediante la ecuación:
, sus valores serán + (positivos) si el giro producido en contrario al movimiento de las manecillas del reloj y – (negativo) si el giro se da a favor de las manecillas del reloj.
PROBLEMA:
HIPOTESIS:
MATERIALES:
| 1 Polea de | 1 polea de | 1 eje como manivela | 3 lastres | 1 dinamómetro de 1.5 N | |
| 1 base de soporte | | 1 varilla de | Hilo * | 2 Pivotes | 1 Bloque de fijación |
| | | | | | |
METODOLOGIA:
1.- Ensambla todas las piezas del montaje tal como se ve en la figura A.
2.- Ata el hilo en un lastre.
3.- Anuda el hilo con el lastre, observando la figura en la polea pequeña.
4.- Inserta el pivote uniendo ala polea chica, la polea grande
5.- Coloca la manivela en la polea grande.
6.- Con ayuda de la manivela, girar el torno hasta izar el lastre (L=0.5 N)
7.- Engancha el dinamómetro a la manivela.
8.- Observa la fuerza (potencia) que se requiere para mantener el equilibrio,
registra en el cuadro.
9.- Mide y registra el largo del brazo de resistencia r (radio de la polea pequeña).
10.- Mide y registra el largo del brazo de potencia R (radio de la polea grande).
11.- Repite los pasos 6 y 8 con dos y tres lastres, registra los datos.

OBSERVACIONES Y MEDICIONES:
| MAGNITUD | UNIDADES | DATOS | ||
| Carga (resistencia) L | N | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
| Brazo de resistencia r | cm | | | |
| Brazo de potencia R | cm | | | |
| Fuerza (potencia) F | N | | | |
| L . r | N.cm | | | |
| F . R | N.cm | | | |
EVALUACIÓN:
1.- Calcula el trabajo de entrada y el trabajo de salida, compara tus resultados.
2.- Físico que enuncio: “Dadme un punto de apoyo y moveré al mundo”
3.- En qué consiste la ley de la palanca
4.- ¿El momento de una fuerza y la palanca tienen el mismo principio? ¿Por qué?
5.- Escribe al menos tres ejemplos de aplicación del torno.
CONCLUSIÓN:
EVIDENCIA
EJERCICOS DE
1.- Una barra metálica de 2.5m de longitud recibe una fuerza que le provoca un alargamiento en su longitud de
2.- Un polín de madera de
3.- Una gelatina de base cuadrangular tiene una altura de
4.- Calcula el volumen que tiene un tornillo de acero que se encuentra en el fondo de una alberca. El volumen de la pieza antes de entrar al agua es de 2 cm3 y la deformación volumétrica es de -0.05.
5.- Un levantador de pesas sostiene una carga de
6.- Determina la masa de una estatua de bronce. La estatua se encuentra sobre una columna cilíndrica de
7.-Un alambre de
8.- Una columna cilíndrica de acero tiene 4m de largo y
9.- Determina el diámetro mínimo de una varilla de aluminio si tiene que soportar una tensión de 400N sin que exceda su límite elástico.
10.- Un alambre de metal de
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