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Conclusiones: (Centro de gravedad):  se aprendió a determinar experimentalmente el centro de gravedad de cuerpos planos

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Conclusiones: (Centro de gravedad):  se aprendió a determinar experimentalmente el centro de gravedad de cuerpos planos regulares con orificios, intersectando las diagonales originadas en los orificios y a partir de allí, referenciar con un plano xy para así poder medirlo.  También se verifica que, como la cartulina es un cuerpo plano, se puede encontrar el centro de gravedad suspendiéndolo entre dos puntos al azar, permitiendo que pueda estar en equilibrio. (Polipasto):  Con ayuda del dinamómetro se pudo determinar cuanta fuerza se necesita para elevar una carga en el polipasto  Se aprendió también a calibrar el dinamómetro y a armar manualmente un polipasto. (Reacciones en los apoyos en una viga sin carga):  se verifico a través de los dinamómetros que las cargas se distribuyen, con esto se logra encontrar una carga específica.  se aprendió a usar la viga y el dinamómetro respecto al análisis de las fuerzas que se quiere encontrar. Conclusiones: Experimento3 (movimiento compuesto):  determinar el alcance en dependencia con el ángulo y la velocidad del disparo  comprobar el principio de superposición del movimiento compuesto  calcular la velocidad inicial del disparo

introducción (1; informe4): Debido a que un cuerpo es una distribución continua de masa, en cada una de sus partes actúa la fuerza de gravedad. El centro de gravedad es la posición donde se puede considerar actuando la fuerza de gravedad neta, además, es el punto ubicado en la posición promedio donde se concentra el peso total del cuerpo. Para un objeto simétrico de tipo homogéneo, el

centro de gravedad se encuentra en el centro geométrico, pero no para un objeto irregular. Un objeto está en equilibrio estable mientras su centro de gravedad quede arriba y dentro de su base original de apoyo. Los cuerpos rígidos con bases amplias y centros de gravedad bajos son, por consiguiente, más estables y menos propensos a voltearse. Esta relación es evidente por ejemplo en el diseño de los automóviles de carrera de alta velocidad, que tienen neumáticos anchos y centros de gravedad cercanos al suelo. Centro de gravedad: Debido a que un cuerpo es una distribución continua de masa, en cada una de sus partes actúa la fuerza de gravedad. El centro de gravedad o centroide es la posición donde se puede considerar actuando la fuerza de gravedad neta, es el punto ubicado en la posición promedio donde se concentra el peso total del cuerpo. Para un objeto simétrico homogéneo, el centro de gravedad se encuentra en el centro geométrico, pero no para un objeto irregular. Introducción (2; informe 4): Desde el inicio, el hombre se ha visto en la necesidad de levantar grandes objetos que no podía mover por sí solo. El ingenio del hombre le ha permitido aprender distintos métodos y crear sistemas para realizar estos trabajos de una forma más fácil y rápida, pero con el paso del tiempo se han hecho tan complejos como los que usamos ahora. Se utilizan generalmente en industrias para elevar y colocar elementos y materiales muy pesados en las diferentes maquinas para cargarlas y descargarlas de los vehículos que las transportan. Introducción (3; informe 4): Una viga es un miembro estructural donde las cargas aplicadas son principalmente perpendiculares al eje, por lo que el diseño predominante es a flexión y corte; si las cargas no son perpendiculares se produce algo de fuerza axial, pero esta no es determinante en el diseño. Los apoyos de vigas, son los elementos que le proporcionan la estabilidad a la viga y por lo general, se encuentran en los extremos o cerca de ellos. Las fuerzas en los apoyos que se generan son productos de las cargas aplicadas y se llaman reacciones y equilibran las cargas aplicadas. Un cuerpo está en equilibrio cuando se encuentra en reposo o tiene un movimiento uniforme. Analíticamente se expresa cuando la resultante de

las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es nula, se afirma así que el sistema de fuerzas no produce efecto alguno sobre el cuerpo y se dice que el sistema de fuerzas está en equilibrio.