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      <title>Densidad y ley de Hooke by MARIA BASTIDAS</title>
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      <pubDate>2023-10-14 14:35:44 UTC</pubDate>
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         <title>Objetivos</title>
         <author>alejandrabastidas</author>
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         <description><![CDATA[<div>- Medir el diámetro de diferentes objetos a través instrumentos de medición.&nbsp;<br>- Calcular las densidades en liquido de diferentes objetos a través practicas experimentales.<br>- Analizar la aplicación de la ley de Hooke a sistemas reales a través de practicas experimentales.<br>- Determinar la constante de elasticidad de un resorte a través de la ley de Hooke.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-10-14 14:49:42 UTC</pubDate>
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         <title>Consideraciones teóricas</title>
         <author>alejandrabastidas</author>
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         <pubDate>2023-10-14 14:50:01 UTC</pubDate>
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         <title>Diseño metodológico</title>
         <author>alejandrabastidas</author>
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         <pubDate>2023-10-14 14:50:51 UTC</pubDate>
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         <title>Datos y resultados </title>
         <author>alejandrabastidas</author>
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         <pubDate>2023-10-14 14:51:34 UTC</pubDate>
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         <title>Análisis y discusión de datos</title>
         <author>alejandrabastidas</author>
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         <description><![CDATA[<p><br></p><p>La densidad del agua fue de 985,4545 ± 0,0018 Kg/m^3 la densidad del agua según la literatura a 20 c° es de 998kg/m^3 (3) la densidad de una sustancia puede variar según la presión, la temperatura y la salinidad, por lo tanto es un buen valor lo suficientemente al de la literatura.</p><p>&nbsp;</p><p>El cilindro tiene una densidad de&nbsp; 8825,0000 ± 0,0012 Kg/m^3 según el método con el agua y una densidad de 7652,1700± 0,0012 Kg/m^3 según mediciones y cálculos por geometría la densidad del hierro a temperatura ambiente es de 7870 kg/m³ (4) como se explico anteriormente la densidad suele variar dependiendo de la temperatura, presión y otras cualidades&nbsp; sin embargo el cilindro esta hecho de hierro.</p><p>&nbsp;</p><p>El cubo tiene una densidad según el método del agua de 8050,0000 ± 0,0013 y según las medidas realizadas de 8031,1700 ± 0,0005 la densidad del cobre&nbsp; a temperatura ambiente es de 8960 kg/m³.</p><p><br></p><p>La esfera tiene una densidad según el método del agua de 2762,500 ± 0,0018 kg/m³ y según los cálculos de 2549,7100± 0,0035&nbsp; kg/m³ la densidad del vidrio a temperatura ambiente puede variar dependiendo de su composición química y estructura. En general, la densidad del vidrio común utilizado en la fabricación de ventanas y botellas es de alrededor de 2500 kg/m³</p><p><br></p><p>La densidad del triangulo irregular según la técnica del agua es de 2983,3300± 0,0025&nbsp; kg/m³ por ser una figura irregular no se puede cuantificar la densidad con cálculos la densidad del aluminio en la literatura es de 2700± kg/m³&nbsp;</p><p><br></p><p>Realizando el ajuste por mínimos cuadrados de los datos obtenidos de la ley estática de Hooke, la formula de la recta obtenida fue de y=0,2322x-0,0155 donde y es el desplazamiento y x es el peso o fuerza realizada, comparando con la formula de la ley de Hooke&nbsp;</p><p>F=-kx, si tenemos que una formula lineal&nbsp; es de y=mx+b la constante del resorte k es igual a m es decir 0,2322&nbsp;</p><p><br></p><p>Por lo tanto, el valor de la constante de elasticidad (k) es 0,2322 N/m, se puede decir que el resorte requiere de 0,2322 N para estirarse 1 m.</p><p><br></p><p>Ahora según la ley dinámica la constante es de&nbsp; 0.4979N/m lo cual si bien esta alejado del valor anterior considerando que se realizo un ajuste de datos y es un valor aproximado esta bastante aceptable haciendo cálculos el valor de la aceleración de la gravedad fue de 3.94613m/s^2 obviamente esta muy alejado al valor real 9,81 sin embargo esto se puede deber a diferentes errores realizados en la practica.&nbsp;</p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2023-10-14 14:51:54 UTC</pubDate>
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         <title>Evidencia experimental </title>
         <author>alejandrabastidas</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2023-10-14 14:52:18 UTC</pubDate>
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         <title>Conclusiones </title>
         <author>alejandrabastidas</author>
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         <description><![CDATA[<div>-La caracterización de materiales es útil ya que nos ayuda a comprender las propiedades del material. Para así poder evaluar el rendimiento de este en diversas aplicaciones y seleccionar el material adecuado para cada función o uso.<br>-La ley de Hooke es un concepto fundamental en la física que describe la relación entre la fuerza aplicada a un objeto y su deformación elástica. Esta ley ha sido utilizada para explicar una amplia variedad de fenómenos físicos y ha sido fundamental en el desarrollo de muchas tecnologías modernas.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-10-14 14:52:41 UTC</pubDate>
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         <title>Bibliografía </title>
         <author>alejandrabastidas</author>
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         <description><![CDATA[<div>1.</div><div>Pérez Gregorio R. Sistema Internacional de Unidades SI. Rev Obstet Ginecol Venez [Internet]. 2002 [citado el 15 de octubre de 2023];62(1):47–68. Disponible en: https://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0048-77322002000100010<br><br>2. Aguirre, L., &amp; Darío, R. (2019). Definición de un volumen elemental de referencia y estimación de un modelo de conductividades hidráulicas equivalentes para un sistema acuífero en un medio fracturado. Caso de aplicación: sistema hidrogeológico de la cuenca del Río Bermellón, (Tolima).</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-10-14 14:52:50 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Tabla 4 y grafico 2</title>
         <author>alejandrabastidas</author>
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         <description><![CDATA[<div>ley de Hooke dinámica&nbsp; masa y periodo^2</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-10-14 23:53:59 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Tabla 3 y grafica 1 </title>
         <author>alejandrabastidas</author>
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         <pubDate>2023-10-14 23:55:58 UTC</pubDate>
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         <title>Tabla 1 densidad de 5 cuerpos con técnica de liquido </title>
         <author>alejandrabastidas</author>
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         <pubDate>2023-10-15 17:32:36 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Tabla 2 Densidad de 3 cuerpos en seco </title>
         <author>alejandrabastidas</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2023-10-15 17:34:57 UTC</pubDate>
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         <title>Densidad</title>
         <author>alejandrabastidas</author>
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         <description><![CDATA[<div><br>Método del agua: se colocaron varios cuerpos en el agua midiendo su desplazamiento y cuanto volumen ocupaban, se tomo su masa y se determino la densidad.<br><br>Método en seco: se midió una parte de los cuerpos con figuras geométricas determinadas,&nbsp; se calculo su volumen por métodos numéricos y se&nbsp; midió su masa en seco.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-10-22 14:55:39 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>alejandrabastidas</author>
         <link>https://padlet.com/alejandrabastidas/45bv5c29pmy8h9v1/wish/2757778857</link>
         <description><![CDATA[<ol><li>la densidad es una propiedad física que se refiere a la cantidad de masa que hay en un determinado volumen de una sustancia o sólido&nbsp; Matemáticamente, la densidad se define como la masa dividida por el volumen<br><br>&nbsp;ρ = m/v &nbsp;<br><br>&nbsp;y se expresa según el sistema internacional como kg/m3 (1) La densidad de una sustancia puede variar según la presión, la temperatura y la salinidad<br><br>El volumen es la extensión en tres dimensiones de una región del espacio Es una magnitud derivada de la longitud, ya que se halla multiplicando las tres dimensiones (2)<br><br>&nbsp;En el Sistema Internacional de Unidades (SI), la unidad de medida de volumen es el metro cúbico (1)<br><br>el volumen de un cilindro se mide con la siguiente ecuación:&nbsp;<br>v= π r² h<br><br>el volumen de un cubo se mide con la siguiente educación&nbsp;<br>v=l^3<br><br>el volumen de una esfera se mide con la siguiente ecuación&nbsp;<br>v=4/3 π r³<br><br><br><br></li><li>Ley de Hooke Estática:<br>La Ley de Hooke estática describe cómo un resorte responde a la aplicación de una fuerza. Esta ley establece que la deformación (elongación o compresión) de un resorte es directamente proporcional a la fuerza aplicada. La ecuación que representa esta relación es:</li></ol><div><br>F = -k * Δx</div><div><br>Donde:</div><ul><li>F es la fuerza aplicada.</li><li>k es la constante de elasticidad del material (también conocida como constante elástica o rigidez).</li><li>Δx es la deformación causada por la fuerza.</li></ul><div><br></div><div>2. Ley de Hooke Dinámica:<br>&nbsp;<br>T^2 = (4π^2 * m) / k</div><div><br></div><ul><li>T: El período de oscilación, que es el tiempo necesario para que el resorte complete un ciclo completo de oscilación.</li><li>π (pi): Una constante matemática que es aproximadamente igual a 3.14159.</li><li>m: La masa del objeto que está conectado al resorte.&nbsp;</li><li>k: La constante de elasticidad del resorte.</li></ul><div><br></div><div><br></div><div>La formula general de una ecuación lineal como la ley de Hooke estática es de f(x)=mx+b <br>donde m=k ya ya que k= ΔF/ΔX<br><br>La formula general de una ecuación polinómica como la ley de Hooke dinámica&nbsp; es de f(x) = a.x<sup>2</sup> + b.x + c<br>Igualando a.x<sup>2</sup> + b.x + c= (4π^2) / k</div><div><br>Despejando k seria igual a k=(4π^2)/ a.x<sup>2</sup> + b.x + c<br><br></div><div><br></div><div><br><br></div><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-10-22 15:10:42 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>K según la ley dinámica y aceleración</title>
         <author>alejandrabastidas</author>
         <link>https://padlet.com/alejandrabastidas/45bv5c29pmy8h9v1/wish/2757819418</link>
         <description><![CDATA[<div>La constante del resorte se puede determinar a partir de la ecuación de la recta que representa la gráfica. En este caso, la ecuación de la recta es y = 39.6x^2 - 0.4979x + 0.3042, donde x es el periodo al cuadrado y y es la masa.<br><br></div><div>La constante del resorte se encuentra en el término lineal de la ecuación, que es el coeficiente de x. En este caso, el coeficiente de x es 0.4979.<br><br></div><div>Por lo tanto, la constante del resorte es 0.4979.&nbsp;<br><br>a = (-kx) / y<br><br>Dado que tienes el valor de k = 0.4979, así como los valores de x (período al cuadrado) y y (masa) que proporcionaste anteriormente:<br><br></div><ul><li>x (período al cuadrado) = 0.86485025</li><li>y (masa) = 0.109287</li></ul><div><br>Sustituye estos valores en la fórmula:<br><br></div><div>a = (-0.4979 * 0.86485025) / 0.109287<br><br></div><div>a ≈ (-0.43129687275) / 0.109287<br><br></div><div>a ≈ -3.94613</div><div><br></div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-10-22 16:07:45 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Ley de Hooke </title>
         <author>alejandrabastidas</author>
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         <description><![CDATA[<div>Estática: se colocaron diferentes masas en un resorte y se midió su elongación, luego se realizo una tabla con los datos&nbsp;<br><br>Dinámica, se colocaron diferentes masas en un resorte y se midió el periodo con una maquina especializada luego se realizo una grafica y se realizo ajuste por mínimos cuadrados</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-10-22 17:44:41 UTC</pubDate>
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         <title>Problema</title>
         <author>alejandrabastidas</author>
         <link>https://padlet.com/alejandrabastidas/45bv5c29pmy8h9v1/wish/2758074736</link>
         <description><![CDATA[<div>¿Cómo se puede encontrar la densidad de los objetos y la elasticidad de un resorte y su periodo a través de practicas experimentales?</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-10-22 23:32:18 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <title></title>
         <author>diegoquinterog01_</author>
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