Instrucciones para el experimento de fricción estática y cinética
Tema del experimento: Fricción estática y fricción cinética
Objetivos del experimento:
– Conocer la fuerza de fricción estática
– Conocer la fuerza de fricción cinética
Artículos de física sobre fenómenos naturales, etc., relacionados con la física.
Instrucciones para el experimento de fricción estática y cinética
Tema del experimento: Fricción estática y fricción cinética
– Conocer la fuerza de fricción estática
– Conocer la fuerza de fricción cinética
Instrucciones para el experimento del coeficiente de fricción estática
Tema del experimento : Coeficiente de fricción estática
Objetivo del experimento : Determinar el coeficiente de fricción estática de un objeto.
Herramientas y materiales : plano inclinado, transportador, madera, aluminio, cerámica, hierro, plástico, caucho, etc.
Teoría básica :
Fuerzas de fricción estática y cinética
Instrucciones para el experimento de oscilación de péndulo simple
Tema del experimento: Oscilación de péndulo simple
Objetivo del experimento: Determinar el efecto de la longitud de la cuerda (l), la masa de la carga (m) y la desviación (A) sobre el período de oscilación (T).
Herramientas y materiales: Trípode, varias pesas de 50 gramos, cronómetro, regla.
Pasos de preparación:
Instrucciones para el experimento de oscilación de resorte
Tema del experimento : Oscilación de resorte
Objetivo del experimento : Determinar el efecto de la masa (m) y el desplazamiento (A) sobre el período (T) de oscilación.
Herramientas y materiales : Trípode, varias pesas de 50 gramos, muelle, cronómetro.
Pasos de preparación :
1. Ensamble el trípode como se muestra en la imagen.
2. Cuelga el resorte en el trípode.
Tema del experimento : Centro de gravedad
Objetivos del experimento :
– Determinar la ubicación del centro de gravedad de un objeto homogéneo
– Determinar la ubicación del centro de gravedad de un objeto no homogéneo
Herramientas y materiales : Trípode, hilo de 50 gramos y peso, cartón en formas cuadradas, rectangulares, circulares, triangulares e irregulares.
Estudie también ejemplos de resistencias en paralelo y ejemplos de resistencias en serie.
Material de resistencia en paralelo

Si las resistencias están conectadas como se muestra en la imagen lateral, están conectadas en paralelo.
La carga eléctrica se conserva, de modo que la corriente eléctrica (corriente eléctrica = carga eléctrica que fluye durante un intervalo de tiempo) que entra en el punto de ramificación es igual a la corriente eléctrica que sale del punto de ramificación. Hay varias ramificaciones, por lo que la corriente eléctrica total es igual a la suma de las corrientes eléctricas que fluyen en cada ramificación. Matemáticamente, I = I₁ + I₂ + I₃ . Mientras que la diferencia de potencial eléctrico o voltaje eléctrico (V) en cada ramificación tiene el mismo valor.
Estudie también ejemplos de resistencias en paralelo y ejemplos de resistencias en serie.
Material de resistencia en serie

Si las resistencias se conectan como se muestra en el diagrama anterior, están conectadas en serie. Dichas resistencias pueden ser componentes resistivos, lámparas u otros dispositivos aislantes eléctricos.
La carga eléctrica (Q) es constante, de modo que la carga eléctrica que pasa por la resistencia 1 (R 1 ) = la carga eléctrica que pasa por la resistencia 2 (R 2 ) = la carga eléctrica que pasa por la resistencia 3 (R 3 ). La corriente eléctrica (I) es la carga eléctrica que fluye durante un cierto intervalo de tiempo (I = Q/t), por lo tanto, la corriente eléctrica que pasa por la resistencia 1 (I 1 ) = la corriente eléctrica que pasa por la resistencia 2 (I 2 ) = la corriente eléctrica que pasa por la resistencia 3 (I 3 ). Matemáticamente, la corriente eléctrica total (I) = I 1 = I 2 = I 3.
¿Te has preguntado alguna vez por qué las nubes permanecen en lo alto y descienden hacia las laderas de las montañas o colinas durante la temporada de lluvias? Cuando llega la temporada de lluvias, las nubes pueden incluso descender hasta las laderas de las montañas o colinas y luego volver a ascender. ¿Por qué descienden las nubes y qué provoca que vuelvan a subir?
Para entender esto, primero comprenda el concepto de densidad . La densidad es la relación entre la masa y el volumen, expresada matemáticamente mediante la ecuación ρ = m / V, donde ρ es el símbolo de densidad, m es el símbolo de masa y V es el símbolo de volumen. Por ejemplo, si la masa es de 1 kg y el volumen es de 1 m³, entonces la densidad es 1/1 = 1 kg/m³ . Si la masa es de 1 kg y el volumen es de 2 m³ , entonces la densidad es 1/2 = 0,5 kg/m³ . De igual manera, si la masa es de 1 kg y el volumen es de 4 m³ , entonces la densidad es 1/4 = 0,25 kg/m³ . Se puede concluir que si el volumen aumenta mientras la masa permanece constante, entonces la densidad disminuye.
La potencia, tal como se estudia en la sección de trabajo y energía , se define como el trabajo realizado durante un intervalo de tiempo determinado. El trabajo es el proceso de conversión de energía, por lo que la potencia puede entenderse como el cambio de energía durante un intervalo de tiempo determinado.
La potencia eléctrica es el cambio en la energía eléctrica durante un intervalo de tiempo específico. La explicación sobre el potencial eléctrico indica que los cambios en la energía potencial eléctrica ocurren cuando una carga eléctrica atraviesa una diferencia de potencial eléctrico.
Una resistencia es un componente de un circuito eléctrico que controla la cantidad de corriente eléctrica . Las resistencias utilizadas en circuitos electrónicos suelen ser cilíndricas y tener un cable en ambos extremos. El valor de resistencia de una resistencia se indica mediante un código de colores y se muestra en su superficie.
El valor de resistencia de un resistor se puede determinar interpretando su código de colores . Para comprender esto, primero examine la siguiente tabla y luego estudie el ejemplo para determinar el valor de resistencia de un resistor.