Experiencia Tres
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Al inicio
“C” tiene una energía potencial gravitatoria respecto al plano “S” Epg1=m*g*h1=5*9,8*1,2=58,80
J que se convierte en cinética Ec1 cuando empieza a moverse por “S”. Luego Ec1=58,80 J . Cuando se
para, al final tras subir por P2, posee una e. p. gravitatoria Epg2=m*g*h2=5*9,8*0,7=34,30
J. Que procede de la cinética que
tenía al iniciar el descenso Ec2=58,80
J
Luego hay
una pérdida de la e. cinética inicial,
Ec2-Ec1=58,80-34,30=24,50
J convertida en energía térmica a causa de haberle frenado la fuerza de
rozamiento.
Pero la
energía transferida por la acción de una fuerza se calcula con el operador trabajo
mecánico F*(l2-l1) y si F es la de rozamiento: 24,50=FR*2,45 y F vale FR=10
N
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Para conocer unas reflexiones interesantes sobre lo visto pulsar continuar
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Reflexiones uno
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Las
fuerzas de rozamiento entre dos superficies dependen:
1. De la
rugosidad de esas superficies.
2. De las
características (masa, volumen...) del cuerpo que desliza por ellas.
3. De la
inclinación de la superficie sobre la que ese cuerpo se desliza.
En los
casos estudiados cuerpo, superficies e inclinación de estas son iguales en
todos ellos.
Por ello
la fuerza de rozamiento sale la misma en cada una de las experiencias.
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Para conocer más reflexiones interesantes de lo visto pulsar continuar
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Reflexiones dos
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Estas
experiencias señalan una vez más:
1. Que
las relaciones establecidas entre una magnitud y aquellas de las que depende
(leyes), son siempre confirmadas por resultados experimentales.
2. Al
estudiar aquí la fuerza de rozamiento, se comprobó:
a) La validez de la ley de Newton.
b) Las formas matemáticas para calcular
energías cinéticas y potenciales gravitatorias.
c) La utilidad de medir transferencias
energéticas al recorrer caminos, con el “trabajo mecánico”
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