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 ROZAMIENTO.FRICCIÓN EN SÓLIDOS  LABORATORIO DE FÍSICA II LABORATORIO DE FÍSICA II Laboratorio n°6  “ROZAMIENTO.FRICCIÓN EN SÓLIDOS”  INFORME Integrantes del grupo: PAITAN TICLLACURI, ADBEL  ASTO VILA, FRANDI Profesor: CARLOS SOCA FLORES Sección C12-II-C Fecha de realización: 07 de mayo del 2014 Fecha de entrega: 21 de mayo del 2014 2014 II

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  ROZAMIENTO.FRICCIÓN EN SÓLIDOS LABORATORIO DE FÍSICA II

LABORATORIO DE FÍSICA II

Laboratorio n°6 “ROZAMIENTO.FRICCIÓN EN SÓLIDOS”  

INFORME

Integrantes del grupo:

PAITAN TICLLACURI, ADBEL

 ASTO VILA, FRANDI

Profesor:

CARLOS SOCA FLORES

SecciónC12-II-C

Fecha de realización: 07 de mayo del 2014

Fecha de entrega: 21 de mayo del 2014

2014 II

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  ROZAMIENTO.FRICCIÓN EN SÓLIDOS LABORATORIO DE FÍSICA II

INTRODUCCIÓN

En el campo de trabajo diaria se pude observar este tipo la aplicación de

rozamientos y fricciones en grades basta de bloques en todo tipo de trabajospesados. Para ello experimentamos en el laboratorio de física II este tipo defenómeno de rozamiento de manera experimental. A continuación detallaremosel fenómeno ocurrido con resultados obtenidos y hacer comparaciones entreteoría y práctica.

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  ROZAMIENTO.FRICCIÓN EN SÓLIDOS LABORATORIO DE FÍSICA II

OBJETIVOS

  General

Determinar experimentalmente la relación que existe entre el coeficienterozamiento estático e coeficiente rozamiento cinético.

  Secundario

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  ROZAMIENTO.FRICCIÓN EN SÓLIDOS LABORATORIO DE FÍSICA II

FUNDAMENTO TEÓRICO

ROZAMIENTO

Se define como fuerza de rozamiento o fuerza de fricción a la resistencia que

se opone al movimiento (fuerza de fricción cinética) o a la tendencia almovimiento (fuerza de fricción estática) de dos superficies en contacto. Segenera debido a lasimperfecciones,especialmentemicroscópicas, entre lassuperficies en contacto.Estas imperfecciones hacenque la fuerza entre ambas

superficies no seaperfectamenteperpendicular a éstas, sinoque forma un ángulo (elángulo de rozamiento) conla normal. Por tanto esta fuerza resultante se compone de la fuerza normal(perpendicular a las superficies en contacto) y de la fuerza de rozamiento,paralela a las superficies en contacto.

Si la fuerza de rozamiento F r  es proporcional a la normal N , y a la constante deproporcionalidad se la llama :

 Y permaneciendo la fuerza normal constante, se puede calcular dos coeficientesde rozamiento: el estático y el dinámico como:

TIPOS DE LIJA

  Lija gruesa: las lijas  con granulado grueso se utilizan para iniciar eltrabajo sobre superficies muy rugosas, oxidadas o para eliminar lapintura adherida, antes del lijado definitivo.

  Lija mediana: el grano intermedio de una lija es eficiente para mejorarel acabado de una superficie que ha sido previamente tratadacon lija  gruesa. Una vez que se ha quitado la pintura o el óxido, ocuando las arrugas se han alisado un poco, la lija de grano medianosuaviza la pieza a pulir antes de su tratamiento final.

  Lija fina: la lija de grano fino consigue una terminación suave sobre las

superficies. Sin embargo, se requiere la utilización de lijas más gruesassobre áreas demasiado rugosas, ya que de realizar el trabajo

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  ROZAMIENTO.FRICCIÓN EN SÓLIDOS LABORATORIO DE FÍSICA II

directamente con una lija fina, la tarea sería demasiado dura,demandaría excesivo tiempo y probablemente no daría los resultadosesperados.

  Lija seca: las lijas para pulido en seco son las más comunes y puedenutilizarse sobre todos los materiales, con diversos resultados. Uno de sus

problemas consiste en la emanación de polvo, por lo cual se aconsejautilizar lentes de protección y barbijo durante el lijado.

MATERIALES DE TRABAJO

Materiales utilizados en el laboratorio

Descripción Material

Computadora personal conprograma

Data Studio instalado

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Interface USB Link

Sensor de rozamiento

Cuerda

pesas

Lijas de diferentes calibres

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PROCEDIMIENTO

1.  lo primero fue aclarar nuestro objetivo de clases, hacia donde queremos

llegar, y que queremos obtener.2.  Una vez aclarado todo se proseguido a armar el montaje propuesto, ylisto para empezar con la experiencia.

3.  Ingresemos al programa Data studio.4.  Empezamos a desarrollar con el primer experimento para encontrar el

ángulo que se encuentra a punto de deslizarse.5.  Terminado con el segundo experimento, empezamos con la segunda

utilizando esta vez el sensor sensor, para poder medir el coeficiente derozamiento estático y cinético y hacer una comparación.

6.  Obtenido los datos empezamos a rellenar los cuadros y hacer

comparaciones.7.  Así encontrando el coeficiente de rozamiento de estático y cinético.

8.  Finalmente se ordenó los materiales usados en la experiencia hasta lapróxima experiencia

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  ROZAMIENTO.FRICCIÓN EN SÓLIDOS LABORATORIO DE FÍSICA II

RESULTADOS I.  Primer experimento 

Nuestro objetivo fue encontrar el punto de máximo de rozamiento a undeterminado Angulo de las superficies ásperas y lisas.

Resultados obtenidos de experienciaReemplazando en esta ecuación se obtuvo solo el coeficiente de rozamiento deestático

Tipo de cara Ángulos Promedio de

ángulo

Coeficiente

de µs Madera 30° ; 28° 29° 88,02

Lija parafierro

29° ; 28° 28,5° 87,9

Lija fina 36,5° ; 35° 35,7° 88,39

Lija áspera(madera)

23,5° ; 23° 23,2° 87,5

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  ROZAMIENTO.FRICCIÓN EN SÓLIDOS LABORATORIO DE FÍSICA II

II.  Segunda experiencia

Nuestro principal objetivo era encontrar ambos coeficientes rozamiento yestático (µs) y el coeficiente de rozamiento cinético (µk).

Falta el grafico

Obtención de los coeficientes estático y cinético.

  Masa del bloque M= 0,142 kg  Gravedad = 9,87m/s^2

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  ROZAMIENTO.FRICCIÓN EN SÓLIDOS LABORATORIO DE FÍSICA II

  Fuerza normal (Fn = 1,4 N).

Coeficiente rozamiento estático

 

 

 

Coeficiente rozamiento cinético

 

 

 

Cuadro de resultados obtenidos de la experiencia

Fuerzaestático

Fuerzacinético

Coeficientede µ (s)

Coeficientede µ (k)

0,55 0,4 0,392 0,2850,5 0,3 0,357 0,214

0,7 0,5 0,5 0,357

0,7 0,6 0,5 0,428

0,95 0,7 0,678 0,5

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  ROZAMIENTO.FRICCIÓN EN SÓLIDOS LABORATORIO DE FÍSICA II

0,95 0,72 0,677 0,53

0,75 0,42 0,535 0,285

0,78 0,41 0,557 0,274

CONCLUCIONES 

  Nuestros objetivos llegaron a concluirse donde el coeficiente derozamiento estático es mayor que el coeficiente de rozamientocinético obteniendo los datos siguientes   .

  Si nuestro objetivo inicial se cumplió con los coeficientes entoncestambién probamos en las fuerzas de cada uno y quedademostrado que la fuerza estática es mayor que la cinética 

 

 

 

 

 

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  ROZAMIENTO.FRICCIÓN EN SÓLIDOS LABORATORIO DE FÍSICA II

 

  Comprobamos que la fuerza de fricción estática se opone al inicio

de desplazamiento es por esa razón que cuando inclinamos labarra encontramos diferentes ángulos de inclinación yobservamos que cuando la superficie es lisa como la maderatiene menor ángulo de inclinación de 27° a 29° mientras con lalija áspera tenemos un ángulo de inclinación esta entre 23,5° y23°. De esa manera determinamos sus coeficientes derozamiento estático la de manera tiene 87.2 y la de la lijaáspera tiene 88.45.

  El rozamiento de los objeto tiene que ver con la superficie de labase del objeto podemos determinarlo de esta manera: Lija

gruesa: Son lijas con granulado grueso se utilizan para iniciar eltrabajo sobre superficies muy rugosas, oxidadas o para eliminarla pintura adherida, antes del lijado definitivo; Lija fina: la lija degrano fino consigue una terminación suave sobre las superficies.Sin embargo, se requiere la utilización de lijas más gruesas sobreáreas demasiado rugosas, ya que de realizar el trabajodirectamente con una lija fina, la tarea sería demasiado dura,demandaría excesivo tiempo y probablemente no daría losresultados esperados.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFÍCAS

  Serway. Física. Editorial McGraw-Hill (1992)   Alonso M. y Finn E. J. Física. Editorial Addison-Wesley Interamericana

(1995).  Tipler P. A. Física. Editorial Reverté (1994).  Burbano S., Burbano E., Gracia C. Física General. Editorial Tebar

(2004).

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