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TitleLaboratorio de Fisica General - Energia
Tags Elasticity (Physics) Kinetic Energy Potential Energy
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Luego el área bajo la curva sería: el área del rectángulo más el área del
triángulo rectángulo acotados por los puntos 2.5 y 15.5.
AT=A r+A t

AT=(15.05 – 2.45)0.2+
(15.05−2.45)×(0.55−0.2)

2

AT=4.85

El área físicamente seria la energía potencial elástica del resorte.

2. Si para cierto resorte la gráfica f vs. X no fuera lineal para el estiramiento
correspondiente. ¿Cómo encontraría la energía potencial almacenada en el
resorte?

Solución
Con la integral definida entre los puntos X0=2.45 y X1=15.5

Área b = ∫
2.45

15.5

(0.033x+0.082)dx , dode ax +b es la ecuación por mínimos

cuadrados de la gráfica.

I=|12 0.033 x
2+0.082 x|

2.45

15.5

15.5
¿
¿

2.45
¿
¿
¿

A=
0.033

2
¿

A=4.89

3. Pasado el límite elástico, de estiramiento, ¿Qué sucede con el material?
Explique por qué sucede esto.

Solución
Cuando el resorte pasa el límite de estiramiento el material se deforma y la
constante elástica cambia, lo cual nos impide realizar con precisión el
experimento, ello sucede porque todos los cuerpos son deformables en
mayor o menor medida.

4. La siguiente gráfica, ploteada en papel milimetrado muestra datos
experimentales (puntos) y la ecuación de ajuste respectivo (línea continua)
obtenido mediante un software, que corresponden a un sistema bloque-
resorte suspendido. Identifique las variables que corresponde a la ecuación

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Una montaña rusa no necesita demasiados componentes, pero sí que sean de la
mejor calidad, pues si algo falla podría llegar a ser peligroso.

Se compone de un coche o más que circula a través de un circuito de raíles con
unas ruedas semejantes a las de un tren. Para completar el circuito precisa de la
interacción de algunas energías y fuerzas que más adelante explicaré.

Las montañas rusas son obras de ingeniería y si no están bien construidas podría
ser que la atracción dejare de avanzar antes de lo esperado o atascarse.

Uno de los componentes más importantes son los frenos, pues se alcanzan
grandes velocidades que deben contrarrestarse en pocos metros.

La energía necesaria

En este artículo puedes descubrir qué es la conservación de la energía, pero ahora
vamos a hablar de la energía cinética y la energía potencial, ya que son las
encargadas de hacer que nos salte la adrenalina en las montañas rusas.

Pero antes, creo que es
conveniente que leas este
artículo sobre la fuerza de
la gravedad, ya que te
ayudará a conocer más el
universo y las montañas
rusas.

Energía potencial y cinética
en la montaña rusa

Imagínate que estás
subiendo en una montaña
rusa: nos empezamos a
mover mediante una
cadena que empieza a
arrastrar hacia arriba nuestro coche. ¿Ves el cielo? Pues según ganamos altura,
vamos ganando también energía potencial: A mayor altura, mayor energía
potencial y mayor velocidad de bajada.

Si no se alcanza la suficiente velocidad no superaremos la siguiente subida.

Cuando hemos llegado al punto más alto y tenemos suficiente energía potencial,
la fuerza de la gravedad nos atrae hacia el suelo y cuando estamos en el punto
más bajo de la montaña rusa, más energía potencial tendremos.

La energía potencial será la que nos ayude a subir de nuevo, la que nos impulsará
hacia arriba para volver a tener energía cinética, así sucesivamente.

http://curiosidades.batanga.com/2011/10/04/que-es-la-conservacion-de-la-energia
http://curiosidades.batanga.com/2011/05/03/midiendo-la-ley-de-gravedad
http://curiosidades.batanga.com/2011/05/03/midiendo-la-ley-de-gravedad

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