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      <title>14° Laboratorio de Física General I: Teorema de los ejes paralelos  by Brenda Castro</title>
      <link>https://padlet.com/brenda10castroj/Bookmarks</link>
      <description>Grupo i
Brenda Castro Jiménez C21904
Valeria Rodriguez Céspedes C16581</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2022-03-28 16:44:31 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>6.2 Determinar los porcentajes de error entre los momentos de inercia obtenidos 
experimentalmente y los valores calculados en la tabla 5.</title>
         <author>brenda10castroj</author>
         <link>https://padlet.com/brenda10castroj/Bookmarks/wish/2245972105</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2022-07-19 06:18:13 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>6.3 Explicar cuantitativamente si se verifica o no el teorema de Steiner.</title>
         <author>brenda10castroj</author>
         <link>https://padlet.com/brenda10castroj/Bookmarks/wish/2245972465</link>
         <description><![CDATA[<div>El teorema de los ejes paralelos (De Steiner) no demanda que los&nbsp;momentos de inercia sean iguales al cambiar su radio de giro, estos&nbsp;resultarán momentos de inercia diferentes. El resultado de momento&nbsp;de inercia obtenido el eje de rotación se encontraba en el centro de&nbsp;masa (Observe Tabla 4, medida 5 del momento de inercia) dió un&nbsp;resultado de 0.00140, como se puede ver, la distancia entre los ejes&nbsp;es 0 en la fórmula del teorema de los ejes paralelos (I=Ic+Mh²)<br><br>Por lo que:<br><br>I= Ic +M*(0)² =Ic<br><br>Donde Ic es el momento de inercia relativo al centroide del objeto,&nbsp;en este caso específico, sacamos este valor con la fórmula<br><br>𝐼𝑧 = (𝐷/4𝜋²)T²<br><br>Dando un resultado de 0,00140kgm²<br><br>Como se puede observar en los demás valores calculados con ejes&nbsp;de giro diferentes presentes en la Tabla 5, los momentos de inercia&nbsp;obtenidos con la fórmula del teorema de los ejes paralelos no es la&nbsp;misma que la obtenida con el eje central, por ejemplo el de la&nbsp;medición 4 que tiene un valor de 0,00386kgm², esto debido a que la&nbsp;distancia entre el eje de medición y el central es de 0,064m, por lo&nbsp;tanto Ic+m*h²=0.00140+0,3975*(0,064)²= 0.00386</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-07-19 06:18:50 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>6.4 ¿Porque es importante determinar el valor de D coeficiente angular (es la constante de 
restauración para el resorte espiral)?</title>
         <author>brenda10castroj</author>
         <link>https://padlet.com/brenda10castroj/Bookmarks/wish/2245973625</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>El coeficiente angular es lo mismo que la pendiente de la recta de mejor ajuste mostrada en el gráfico 1. Este es importante porque nos permite calcular el momento de inercia experimental mediante la ecuación modificada para el momento de inercia de un sólido:</strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-07-19 06:20:28 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>6.5 ¿porque los periodos de las distintas medidas son constantes, a pesar de que se varia la 
condición inicial del ángulo de salida?</title>
         <author>brenda10castroj</author>
         <link>https://padlet.com/brenda10castroj/Bookmarks/wish/2245974043</link>
         <description><![CDATA[<div>Para este experimento, se obtuvieron variaciones, sin embargo son parte de los errores sistemáticos y aleatorios presentes en la realización del experimento, por ejemplo, problemas con la medición del periodo motivo de la interferencia que ejercía el hilo a la aguja que pasaba por el fotosensor. &nbsp;<br><br></div><div>A pesar de ello al final los cambios no fueron tan grandes, ya que generalmente variaban en el primer decimal. Esto se debe a que al tratarse del mismo objeto, el momento de inercia debería ser el mismo o variar de forma no significativa (tabla 3). Además, se mantuvo el mismo eje de rotación solo hubo variaciones en el radio.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-07-19 06:21:16 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>brenda10castroj</author>
         <link>https://padlet.com/brenda10castroj/Bookmarks/wish/2245974935</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2022-07-19 06:22:47 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>brenda10castroj</author>
         <link>https://padlet.com/brenda10castroj/Bookmarks/wish/2245975179</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2022-07-19 06:23:16 UTC</pubDate>
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         <title>Problemáticas </title>
         <author>brenda10castroj</author>
         <link>https://padlet.com/brenda10castroj/Bookmarks/wish/2245979574</link>
         <description><![CDATA[<div>• A la hora de hacer las mediciones con respecto a las fuerzas y el tiempo del periodo, la cuerda que sostenía el disco intervenía con el foto sensor estorbando y cambiando los valores de la fuerza y el tiempo.<br>•Cuando se estaba cambiando el eje de rotación para hacer las mediciones del teorema de los ejes paralelos, cuando se usaba en último de los ejes (el que estaba más hacia el borde) al girar chocaba con el fotosensor y no sé podía hacer la medición, por eso se tuvo que hacer una medición desde el centro tomando la distancia entre los ejes como 0.<br>• Al hacer la parte del cuestionario que hablaba sobre el porcentaje de error entre los valores del momento de inercia los valores que decía la guía que había que comparar no tenían relación, se le preguntó a la profesora y estuvo de acuerdo con que esa parte de la guía no tenía sentido.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-07-19 06:30:21 UTC</pubDate>
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