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Balanza de torsión láser

Función

Diseñado para el estudio, laboratorio de física, experimentos de física sobre: Ingeniería. Física. Mecánica de cuerpos rígidos. Péndulo de torsión, constante elástica torsional de una cuerda, método dinámico. El péndulo de torsión con una masa pendular en forma de varilla. Momento de inercia de un cilindro sólido que gira alrededor de su centro de masa. Determinación del período del movimiento armónico angular simple. Cálculo del momento de inercia del cilindro sólido alrededor de un diámetro central. Determinación de la constante elástica torsional de la cuerda en diferentes unidades de medida. Péndulo de torsión, constante elástica torsional y su relación con el período y la longitud, método dinámico. Medición de períodos, longitudes y construcción de una tabla y gráfica en un péndulo de torsión con la misma masa pendular. Determinación de la constante elástica para diferentes longitudes. La gráfica de K versus el inverso del cuadrado del período y la constante angular. Péndulo de torsión de dos cuerdas, constante elástica torsional, método dinámico. El péndulo de torsión de un solo alambre. El péndulo de torsión de dos alambres. Medición del período del péndulo de torsión de dos alambres. Determinación de la constante elástica torsional de dos alambres utilizando el método dinámico en un péndulo de torsión, en diferentes unidades. Calibración del péndulo de torsión de dos alambres para que funcione como una balanza de torsión. El torque en la balanza. Determinación de la fuerza de peso y la masa del cuerpo de prueba A. El momento de inercia de una barra, teorema de los ejes paralelos. La frecuencia angular (velocidad angular) y el período del cuerpo de prueba oscilante fijado a la balanza. El momento de inercia de un cuerpo de prueba oscilante fijado a la balanza. El teorema de los ejes paralelos o teorema de Steiner o teorema de Huygens-Steiner. Uso del teorema de los ejes paralelos o teorema de Steiner o teorema de Huygens-Steiner para calcular el valor de I*. Uso de la balanza de torsión para determinar I*. Física de ondas. Movimiento armónico angular subamortiguado. Movimiento armónico angular amortiguado (AAHM). Ecuación diferencial del AAHM. Las soluciones de la ecuación diferencial del AAHM caracterizan tres casos, según sus raíces: Movimiento armónico angular subamortiguado. Decremento logarítmico. Coeficiente de amortiguación real. Coeficiente de amortiguación crítico. Factor de amortiguación, etc.

Experimentos Clave

  • » Péndulo de torsión, constante elástica torsional de un alambre, método dinámico. - 1032.090B1
  • » Péndulo de torsión, constante elástica torsional y su relación con el período y la longitud, método dinámico. - 1032.090B3
  • » Péndulo de torsión de dos hilos, constante elástica torsional, método dinámico. - 1032.090B4
  • » Calibración del péndulo de torsión con dos cables para que funcione como balanza de torsión. - 1032.090B2A
  • » El momento de inercia de una barra, teorema de los ejes paralelos. - 1032.088E
  • » Movimiento armónico angular subamortiguado. - 1072.037B
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