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N/L___________ GRUPO__________
El
experimento del huevo (Primera Ley de
Newton)
Objetivo: Comprobar y entender la primera Ley de Newton
mediante el siguiente experimento.
Información
En esta
práctica se pretende ejemplificar el principio de la inercia: “todo
cuerpo que no esté sometido a fuerza neta mantendrá su estado de movimiento”.
Se dispone el montaje tal y como se muestra en la fotografía. El objetivo es
introducir el huevo, sano y salvo, dentro del vaso tocando únicamente la
cartulina. Se consigue simplemente golpeando la cartulina horizontalmente.
Normalmente, una persona que no conozca los
principios de la Física y no haya visto el experimento antes, pensará que
golpear la cartulina hará que tanto el canuto como el huevo salgan disparados.
No obstante, esto no es así, ya que la fuerza del golpe no se aplica al huevo.
Por lo tanto, el principio de la inercia el huevo permanecerá inmóvil, y
habiendo perdido su sustento caerá al vaso.
·
Un vaso o un
recipiente
·
Agua.
·
Una moneda de $10 o $5
·
Dos huevo o un objeto
de similares características
·
Cartulina: una pequeña
plancha de cartón o cartulina. Su tamaño debe ser suficiente para tapar en su
totalidad la obertura del vaso con una holgura suficiente para que pueda ser
manipulado sin afectar al resto del material.
·
Canuto: Un pequeño
canuto de cartón,
·
Un trozo de palo de 12 cm aproximadamente, o bien
un pequeño tubo. Debe poderse mantener en pie sobre uno de sus extremos, y debe
poder sostener el huevo sobre su extremo superior.
Procedimiento
Ø Coloca sobre
el vaso la cartulina o cartón, después la moneda de $10. Esta que quede
centrada para que luego de un golpe seco completamente horizontal, la moneda
caiga en el vaso.
Ø Llena el vaso de agua hasta un poco más de la
mitad.
Ø Coloca el
vaso sobre una superficie horizontal firme, tal como una mesa. Ten en cuenta
que la mesa podría mojarse o, si algo sale mal, incluso el huevo romperse en
ella, por lo que es aconsejable utilizar algún mantel protector.
Ø Tapa el vaso
colocando sobre él la cartulina. Procura centrarla lo más posible para
maximizar la estabilidad.
Ø Coloca el
canuto sobre la cartulina en posición vertical. Debe estar completamente
centrado sobre el vaso; conviene comprobarlo mirando desde dos ángulos
diferentes.
Ø Con cuidado,
coloca el huevo sobre el canuto. Retira los dedos lentamente, asegurándote que
permanece en equilibrio.
Ø Una vez
montado el experimento, el procedimiento es muy sencillo: simplemente empujar
la cartulina vigorosamente con la mano. Se debe dar un golpe seco completamente
horizontal.
Explicación
teórica
La situación justo después del golpe se muestra en
la siguiente figura;
La fuerza aplicada sobre la cartulina la acelera
hacia la izquierda. Dado que el canuto está en contacto directo con la
cartulina, existe cierta fuerza de rozamiento sobre el canuto. Dicha fuerza de
rozamiento tiene dos efectos:
El canuto en su conjunto se acelera hacia la
izquierda, según la segunda ley de Newton aplicada al centro de masas.
Como la fuerza de rozamiento se aplica en un
extremo, el canuto empieza a rotar al rededor de su centro de masas.
Analicemos los dos movimientos del canuto por
separado. Primero, la translación de todo el canuto hace que éste se aparte
rápidamente de su posición inicial. Segundo, la rotación provocará que el
extremo inferior tienda a levantarse (puede que no llegue a conseguirlo, si la
fuerza de rozamiento no es lo suficientemente grande, ya que entonces entra en
juego la gravedad), mientras que el extremo superior descenderá. Este es uno de
los puntos fundamentales: el extremo superior del canuto, donde reposa el
huevo, tiende a descender, no a moverse hacia la izquierda. Dado que el canuto
no intenta deslizarse sobre la superficie inferior del huevo, no habrá fuerza
de rozamiento entre ambos.
Durante el momento del choque, dado que no hay
ninguna fuerza sobre el huevo, según el principio de inercia, este permanecerá
inmóvil. Entonces entrará en juego la gravedad, que lo hará descender en caída
libre hasta el interior del vaso, donde será frenado por el agua.
Conclusión:
Profr. Miguel Angel
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