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FIS1 Telematica

UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIAMEXICO.Carrera: TELEMATICA.

Practica 3. Segunda ley de Newton:Modelo de un baln lanzado horizontalmente.Facilitador: Ing. JOSE DE JESUS LLAMAS MEDINA.

Carbajal Galvn Luis Ramn.AL12507916.

INTRODUCCION.La primera ley de Newton establece que para que un objeto permanezca en su estado de reposo o de movimiento rectilneo uniforme, la fuerza neta que acta sobre l debe ser igual a cero.Cuando una fuerza no equilibrada acta sobre un objeto, le imprime una aceleracin.Isaac Newton, en su Segunda Ley, estableci que la fuerza que acta sobre un objeto y la aceleracin que sta le provoca son directamente proporcionales, esto es:

Donde m es una constante de proporcionalidad, caracterstica del objeto en cuestin, denominada masa inercial.

Entenderemos la relacin entre las fuerzas de la naturaleza y el movimiento.Tambin se encontrar la relacin entre las fuerzas que actan sobre un objeto y su aceleracin. Y se realizara los clculos a travs del programa Tracker.

MARCO TEORICO.La Segunda ley de Newton se encarga de cuantificar el concepto de fuerza. Nos dice que la fuerza neta aplicada sobre un cuerpo es proporcional a la aceleracin que adquiere dicho cuerpo. La constante de proporcionalidad es la masa del cuerpo, de manera que podemos expresar la relacin de la siguiente manera:

Tanto la fuerza como la aceleracin son magnitudes vectoriales, es decir, tienen, adems de un valor, una direccin y un sentido.

La unidad de fuerza en el Sistema Internacional es el Newton y se representa por N. Un Newton es la fuerza que hay que ejercer sobre un cuerpo de un kilogramo de masa para que adquiera una aceleracin de , o sea,

Desarrollo.

Ajustes iniciales.

Ajustar nuestro video dando el inicio (cuadro 156) y final (cuadro 168). Insertar la barra de calibracin y como referencia vamos a tomar la regla que est situada a un costado de la mesa y le damos la medida de un metro (100 cm). Colocamos nuestro eje de coordenadas y situamos este eje en el centro del baln ya que este es el inicio de referencia del movimiento del baln. Creamos una trayectoria de Masa Puntual haciendo los ajustes necesarios para ello.

Antes de trazar el recorrido.

Trazo del movimiento del Baln.

Obtencin de datos proporcionados por Tracker, de los valores de las posiciones de x y y.

Grafica de los valores de y contra x para obtener la trayectoria del cuerpo (Baln).

Grafica de la posicin horizontal vs. el tiempo.

Obteniendo la velocidad horizontal de la pendiente de la grafica.

Grafica los valores de la posicin vertical vs. el tiempo y obtn la ecuacin del movimiento.

Obtn los valores de las velocidades y las aceleraciones de las componentes verticales y horizontales del movimiento.

Usa el teorema de Pitgoras con los valores de las velocidades horizontales y verticales para calcular la rapidez del cuerpo en cualquier posicin o tiempo de su vuelo.

Modela el movimiento del cuerpo:

CONCLUCIONES.La segunda ley del movimiento de Newton dice que Cuando se aplica una fuerza a un objeto, ste se acelera. Dicha a aceleracin es en direccin a la fuerza y es proporcional a su intensidad y es inversamente proporcional a la masa que se mueve.

Esta ley explica qu ocurre si sobre un cuerpo en movimiento (cuya masa no tiene por qu ser constante) acta una fuerza neta: la fuerza modificar el estado de movimiento, cambiando la velocidad en mdulo o direccin.

En concreto, los cambios experimentados en la cantidad de movimiento de un cuerpo son proporcionales a la fuerza motriz y se desarrollan en la direccin de esta; esto es, las fuerzas son causas que producen aceleraciones en los cuerpos.

Es decir, la relacin entre las fuerzas de la naturaleza y el movimiento y la relacin entre las fuerzas que actan sobre un objeto y su aceleracin.

BIBLIOGRAFIA.

http://genesis.uag.mx/edmedia/material/fisica/leyesnewton3.htm Introduccin a la dinmica, segunda ley de Newton. Fsica re-Creativa - S. Gil y E. Rodrguez. www.fisicarecreativa.com http://www.profesorenlinea.com.mx/fisica/Leyes_de_Newton.html

Hoja1coordenadas x Balont = tiempo. y

1txy200.0570.01830.0337.656-0.93640.06715.669-0.9650.123.297-2.91560.13332.046-4.88970.16739.329-9.79680.248.083-14.22190.23455.673-20.602100.26763.857-27.479110.371.702-35.825120.33479.654-44.664130.36787.322-54.9760.496.263-68.786

Hoja1masa_Atxyv_{y}a_{y}v_{x}a_{x}00.0570.0180.0337.656-0.936-14.657233.9410.06715.669-0.96-29.656-509.503234.382245.6090.123.297-2.915-58.877-1,255.50245.409-43.3740.13332.046-4.889-103.108-1,010.28240.237100.8020.16739.329-9.796-139.843-1,069.17240.321-108.4920.248.083-14.221-161.932-756.435244.91881.8220.23455.673-20.602-198.664-1,069.78236.381-157.0360.26763.857-27.479-228.113-819.478240.19749.0850.371.702-35.825-257.524-944.817236.706-118.870.33479.654-44.664-286.978-1,591.22234.052245.0420.36787.322-54.976-361.469248.8920.496.263-68.786

Hoja1masa_Atxyv_{y}a_{y}v_{x}a_{x}v00.0570.0180.0337.656-0.936-14.657233.941234.40.06715.669-0.96-29.656-509.503234.382245.609236.2510.123.297-2.915-58.877-1,255.50245.409-43.374252.3720.13332.046-4.889-103.108-1,010.28240.237100.802261.4290.16739.329-9.796-139.843-1,069.17240.321-108.492278.0470.248.083-14.221-161.932-756.435244.91881.822293.6090.23455.673-20.602-198.664-1,069.78236.381-157.036308.7770.26763.857-27.479-228.113-819.478240.19749.085331.2550.371.702-35.825-257.524-944.817236.706-118.87349.7830.33479.654-44.664-286.978-1,591.22234.052245.042370.320.36787.322-54.976-361.469248.892438.870.496.263-68.786