¡Hola amigos de Steemit!
Reciban un cordial saludo.
En este artículo compartiré con ustedes un pequeño análisis teórico y experimental de uno de los movimientos con el que iniciamos nuestro aprendizaje en la física y distintas aéreas de la ingeniería.
El movimiento parabólico
Este movimiento ha sido atribuido casi con exclusividad al movimiento de un proyectil. Sin embargo, existen una gran cantidad de casos donde la compresión y aplicación de este movimiento ha facilitado de manera importante el análisis de fenómenos físicos donde dicho movimiento está presente.
De la misma forma que una partícula de masa “m” se ve afectada por un campo gravitatorio que la obliga a describir este movimiento parabólico, una partícula cargada describe este mismo movimiento cuando entra en un campo eléctrico uniforme, tal y como se observa en las partículas cargadas que se mueven entre las placas deflectoras de un tubo de rayos catódicos.
Con el objeto de afianzar y fortalecer nuestros conocimientos en este tipo de movimiento, haremos una revisión teórica y algunos ensayos experimentales realizados con instrumentos tradicionales y equipos de alta precisión que en la actualidad facilitan el estudio de dicho movimiento.
Fundamentos teóricos
Para facilitar nuestro análisis experimental, definiremos a continuación las ecuaciones de movimiento de una partícula que se mueve bajo la acción de un campo gravitatorio. En la figura 1 se ilustra un ejemplo del camino que sigue una partícula en el campo gravitatorio cuando es lanzada con una velocidad inicial VO y un ángulo θ.
(Elaborado por @lorenzor)
Las ecuaciones asociadas a este movimiento son obtenidas a partir de la segunda ley de Newton de manera independiente para el caso horizontal y vertical como se muestra a continuación:
Movimiento horizontal
Aplicando:
Dado que en la horizontal no actúan fuerzas :
Por definición se tiene:
Movimiento vertical
Para el caso vertical la única fuerza que actúa sobre la partícula, despreciando la resistencia del aire, es la ejercida por su peso .
Donde:
La ecuación (12) es regularmente escrita en función de la variable x y el ángulo θ. Para esto debemos reemplazar (5) y (9) en (12), obteniéndose la siguiente ecuación:
Parte experimental
Instrumentos y Materiales utilizados
(Fotografía tomada en el laboratorio por @lorenzor)
Experimento 1
En nuestro primer ensayo experimental, visualizado en la siguiente imagen tomada en el laboratorio, una esfera metálica de masa “m” es soltada desde el punto A que se identifica en la figura 3.
(Fotografía tomada por @lorenzor y editada en Powerpoint)
La esfera se desliza a través de la curva y es disparada horizontalmente (θ=0) en su salida en el punto identificado como B. El movimiento que esta sigue desde el punto B hasta el punto de impacto el cual es identificado como C, es un movimiento parabólico bajo la acción del campo gravitatorio en el que las ecuaciones definidas en nuestro fundamento teórico son aplicables.
Nuestro objetivo en este ensayo consiste en determinar, usando las ecuaciones de movimiento, la velocidad de la partícula en el punto B, la cual corresponde a la velocidad inicial del movimiento parabólico. Como podemos observar este valor de velocidad será determinado con datos fácilmente obtenidos con instrumental básico.
Los registros de los impactos son mostrados en el riel colocado en el suelo los cuales son identificados usando papel carbón que permite promediar las muestras obtenidas.
Valores obtenidos de las mediciones
Distancia horizontal promedio 𝒙=𝟗𝟓 𝒄𝒎
Cálculos y resultados
La aplicación de la ecuación (13) ajustada a las condiciones impuestas por el experimento realizado se simplifica a la forma:
Una forma de verificar el resultado obtenido es la determinación de la velocidad final de la partícula en el tramo AB a partir de un análisis de energía.
Si consideramos que la fuerzas disipativas o de fricción son pequeñas o despreciables, el principio de conservación establece:
Energía mecánica total en A = Energía mecánica total en B
Debe notar que la energía atribuida a la partícula en el punto A es de tipo potencial, mientras que la energía en el punto B es compartida entre cinética y potencial.
De lo cual obtenemos que:
De esta forma podemos apreciar que la velocidad obtenida a partir de consideraciones energéticas muestra una coincidencia cercana al valor de velocidad obtenido en el movimiento parabólico, validando el método y el instrumental utilizado en este primer ensayo.
Experimento 2
En esta sección haremos uso de instrumental PASCO de alta precisión para la obtención de datos del movimiento parabólico.
En la siguiente imagen tomada en el laboratorio se observa la metodología experimental utilizada para determinar la velocidad inicial de la partícula.
(Fotografía tomada por @lorenzor y editada en Powerpoint)
En este ensayo la partícula es disparada por el lanzador (projectile launcer) donde un sensor (Photogate) conectado al medidor de tiempo (Smart- time) y colocado en la boca del equipo detecta su salida a través de un infrarrojo, activando el reloj, el cual es detenido una vez que la esfera impacta sobre la tabla en el suelo (sensor de tiempo total).
Valores obtenidos de las mediciones
Cálculos y resultados
De la ecuación (12) para un lanzamiento con (θ=0) tenemos:
La velocidad obtenida puede ser verificada colocando un segundo sensor de luz de la forma que se muestra en la siguiente imagen:
(Fotografía tomada por @lorenzor y editada en Powerpoint)
En este caso el segundo sensor conectado al Smart-time permite registrar el tiempo que tarda la partícula en recorrer 10 cm. La velocidad obtenida por este método arroja un valor de 3.03 m/s, lo cual coincide con alta precisión con el valor obtenido a partir de las ecuaciones de movimiento, evidenciando que el instrumental utilizado ofrece menores márgenes de error en el proceso experimental.
Experimento 3
Otro ensayo de importancia en el estudio del movimiento parabólico es la determinación del valor de la aceleración de la gravedad a partir de los valores de la posición horizontal (x) versus los datos obtenidos de la posición vertical (Y) de la partícula.
La ecuación (13) simplificada para un lanzamiento horizontal (θ=0) es la expresión que nos permite alcanzar este objetivo.
En una representación grafica de las posiciones verticales versus los valores cuadráticos de las posiciones horizontales, la pendiente de la recta “m” obtenida es una función de la velocidad de la partícula y de la aceleración de la gravedad tal y como se observa en la ecuación (20):
De tal forma que la determinación de esta pendiente es la clave para la obtención de la gravedad tal y como se expresa en la siguiente ecuación:
Para este fin se procede como se muestra en la imagen 6 que se muestra a continuación:
(Fotografía tomada por @lorenzor)
En este caso los datos son obtenidos desplazando en la horizontal la tablilla en la que se registran para cada posición “x” los puntos de impacto de que corresponden a la posición vertical (Y) de la partícula.
Este proceso es repetido para cada posición de “x” el número de veces que el experimentador considere oportuno.
En la siguiente tabla se muestra los valores promedios de las posiciones verticales (YP) obtenidos para cada valor de “x” seleccionado.
(Tabla elaborada por @lorenzor en Microsoft Excel)
(Elaborada por @lorenzor en Microsoft Excel)
En la ecuación de la línea recta que se muestra dada por:
Se tiene que la magnitud de la pendiente es:
Nos conduce según la expresión (22) al valor de la gravedad:
El valor obtenido de la gravedad a través de este método es cercano al valor teórico aceptado de 9,81 m/s2.
De esta forma podemos apreciar que las distintas metodologías experimentales utilizadas en este artículo permiten el análisis y validación de los conceptos físicos y fundamentos teóricos inherentes a uno de los movimientos que experimentan en la naturaleza distintos objetos o partículas.
Espero que el desarrollo teórico y experimental expuesto en este trabajo permita fortalecer sus conocimientos sobre uno de los movimientos que está presente en una gran variedad de fenómenos físicos. Si tienen alguna pregunta, duda o sugerencia, dejen sus comentario y con mucho gusto les responderé.
Gracias por leer mi publicación.
Referencias
- Física para Ciencias e Ingeniería. Fishbane, Gasiorowicz, Thornton. Volumen I. Prentice Hall.
- Física para la Ciencia y la Tecnología. Tipler Mosca. Volumen 1: Mecánica. Oscilaciones y ondas. Termodinámica. 5a edición. Editorial Reverté.
- Física para Ciencias e Ingeniería. Raymond A. Serway, Robert J. Beichner. 5a edición. Tomo I. McGraw-Hill.
- Física Universitaria. Sears Zemansky, Young Freedman. 9na edición. Volumen 1. Addison Wesley Longman.
¡Felicitaciones!
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Gracias por el apoyo.
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Muy didactico tu post. Excelente material para nuestros estudiantes, especialmente para los que vienen con fallas de los niveles anteriores. Saludos
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Gracias @emily61. Si es un tema que despierta su atención. Los conceptos físicos que aquí se manejan son un gran apoyo.
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Amigo y colega @lorenzor. Excelente post que se puede usar como práctica de laboratorio de Física General 1. Gracias por compartirlo. Saludos.
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Estimado amigo y colega @tsoldovieri. Gracias por su comentario positivo..Esperando su proximo articulo. Saludos
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Acabo de publicar sobre las Ligaduras en Mecánica Clásica @lorenzor. Saludos.
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excelente amigo @tsoldovieri. Ya lo visito en su blog.
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SALUDOS. Muy bueno.
Un comentario sobre la gravedad. Es posible que tu valor calculado sea más cercano al valor real de la gravedad local, que el valor teorico aceptado. Ya que la aceleración gravitacional realmente no es una constante. Varia según la ubicación terrestre e inclusive si hay alguna anomalía en la corteza terrestre en tu ubicación geográfica.
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Gracias @soy-venezuelien. Saludos. Es correcto el valor de la gravedad depende de nuestra ubicación. De seguro el error disminuye considerando el valor local. Gracias por el comentario. Espero tener tu futura visita en mis próximos post.
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GRACIAS @lorenzor, por el comentario amable. SALUDOS
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Excelente @lorenzor por tu explicación sencilla en tu post
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Saludos @germanmontero. Gracias por tu comentario y apoyo.
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Que forma tan didáctica de explicar me trajo lindos recuerdos cuando estudie física en bachillerato, excelente trabajo éxitos....
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saludos mi estimado @felixrodriguez. Gracias por tu apoyo y comentario positivo. Es motivador. La física en bachillerato toco mis fibras también. saludos amigo.
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Es una manera muy amena de entender la Física del movimiento en 2 dimensiones. La parte experimental siempre va a marcar profundamente el método de aprendizaje de los estudiantes de Ciencias Básicas, te felicito.
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Un placer tenerte por aquí @azulear. Mis saludos. Gracias por tu apoyo. Ciertamente el desarrollo experimental es lo que nos termina de dar el conocimiento. saludos.
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Profesor @lorenzor , me da mucho gusto enterarme que forma parte de los profesores físicos que se dedican a la libre divulgación de conocimiento científico por esta plataforma, estaré pendiente de sus próximos artículos. Me anima en gran parte enterarme que aun hay personas que apoyen la ciencia en Venezuela, especialmente la física.
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Saludos @marcosdm. Ese es el objetivo de esta comunidad. Cada uno de los miembros que forman esta gran familia, ponemos nuestro granito de arena. Gracias por tu apoyo. Espero llamar tu atención y te animes a publicar junto a nosotros.
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Excelente post @lorenzor. Me recuerda con mucho entusiasmo a cuando cursé introducción a la física y laboratorio de física I. Es bueno recapitular estos términos.
La mecánica Newtoniana a pesar de tener unos cuantos años, aun sigue vigente. Ella puede ser usada para describir trayectorias, pero también puede predecir trayectorias.
Saludos
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Saludos @djredimi2. Gracias por tu visita. Así es , es un tema obligado en nuestro paso por el laboratorio.La mecánica Newtoniana siempre estará con nosotros. saludos.
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Excelente post amigo @lorenzor....
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Gracias mi amigo @alfrichreyes. Un placer tenerlo por aquí.
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Vaya me hiciste recordar mi Universidad con ese experimento
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Saludos amigo @viper160891. Espero le sirva para refrescar tus conocimientos. Gracias por la lectura.
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Gracias . Es un honor pertenecer a esta comunidad.
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Lonrenzor, en verdad te felicito por tus artículos que son de excelente calidad y mucha didáctica. Te seguiré de ahora en adelante.
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Gracias @reyito. Sus palabras son motivadoras. Gracias por el apoyo y comentario. tambien lo seguire.Saludos
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Excelente resolución del movimiento parabólico profesor @lorenzor, la dinámica de los movimientos siempre ha sido un tema interesante por repasar. Saludos
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Saludos @joseg. Me alegra tenerte por aqui. Cierto, la dinamica es un tema que siempre marca nuestro comiezo en la Fisica. Gracias por tu apoyo.
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Saludos @lorenzor, excelente publicación. El contraste de los aspectos teóricos con la parte experimental del laboratorio, es sin lugar a dudas "magistral". Te felicito, éxitos!!
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Gracias amigo @eliaschess333. Es grato tenerlo por aquí. Tu comentario positivo es un gran estimulo. Saludos
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Hola @lorenzor. Aunque ya lo voté hace un par de días, quiero ahora hacer un comentario. Esos experimentos que vos haces con tanta profesionalidad no los podemos hacer en el Dpto ya que en el mejor de los casos hay mesones quebrados y techos llenos de comején... Infelizmente, ya estamos rezagados con respecto a otras Universidades. Es una pena que no podamos hacer en nuestra institución las cosas que publicamos aqui... Un abrazo...
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saludos mi estimado amigo @jfermin70. Siempre un honor tenerlo por aquí. Es verdaderamente lamentable que nuestros laboratorios de física estén en las condiciones actuales. La desinversion y el abandono es algo con lo que luchamos. Estamos en la búsqueda de ese financiamiento que necesitamos por el bien de nuestra casa de estudio. Hagamos ese esfuerzo, de seguro entre todos lo logramos.
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Gracias por compartir tan importante articulo, que gran estrategia didactica nos brinda para poner en practica en nuestras aulas de clase y salir del rutinario pizarron, saludos fraternales.
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Gracias @roquejr. La experimentacion es vital y una estrategia esencial como bien lo dices para sustentar el conocimiento teorico de nuestros estudiantes. Saludos.
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Hi @lorenzor!
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Gracias. su apoyo es una gran motivavion.
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Excelente publicación amigo @lorenzor, muy amena tu explicación, ciertamente nos haces revivir nuestra experiencia en física I, el post es un gran recurso como referencia para revisar estos conceptos. Saludos!
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Saludos amigo @emiliomoron. Cierto amigo, estas experiencias son con las que iniciamos nuestro camino. Son la base de nuestros conocimientos. Gracias por tu apoyo.
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Waoo un contenido bastante profundo y complejo pero tu post es bastante organizado, felicidades por tu gran trabajo amigo
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Hola @anaestrada12. Un placer tenerte por aquí. Aprovecho la conexión. Algo complicado con eso pero ahí vamos. El movimiento Parabólico es un tema obligado en nuestro aprendizaje en la física y me motive a presentarlo. Gracias por tu visita y apoyo. Mis saludos.
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excelente publicacion, mil felicitaciones.
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Gracias amigo @rrhiguerey. Saludos.
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mi estimado me gustaria que usted este viera este proyecto y me diera su opinión.
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