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M2 M1 T M1 g M2g T Vi 1 M2 Figura 1 Máquina de atwood y diagrama de cuerpo libre. I. OBJETIVOS Estudiar la reacción que existe entre la fuerza, la masa y la aceleración usando la máquina de atwood. II. FUNDAMENTO TEORICO La aceleración de un objeto depende de la fuerza neta aplicada y de la masa. En la máquina de atwood, la diferencia de peso entre las dos masas colgantes determina la fuerza neta actuante en el sistema. Esta fuerza neta acelera ambas masa colgantes, la más pesada es acelerada hacia abajo la más liviana es acelerada hacia arriba. En el diagrama de cuerpo libre para la máquina de atwood (figura 1), T es la tensión en la cuerda, m1 es la masa mayor, M 2 es la masa menor y g es la aceleración de la gravedad. Asumiendo que la polea tiene masa despreciable, que la cuerda no tiene masa y que no se estira, y despreciando la fricción entre la cuerda y la polea, la fuerza neta sobre M 1 es la diferencia entre la tensión T y el peso m1 g (T>M 1 g). la fuerza neta sobre la masa M 2 es la diferencia entre su peso M 2 y la tencion T (T<M 2 g).

Atwood

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I. OBJETIVOS

Estudiar la reaccin que existe entre la fuerza, la masa y la aceleracin usando la mquina de atwood.

II. FUNDAMENTO TEORICO La aceleracin de un objeto depende de la fuerza neta aplicada y de la masa. En la mquina de atwood, la diferencia de peso entre las dos masas colgantes determina la fuerza neta actuante en el sistema. Esta fuerza neta acelera ambas masa colgantes, la ms pesada es acelerada hacia abajo la ms liviana es acelerada hacia arriba.

En el diagrama de cuerpo libre para la mquina de atwood (figura 1), T es la tensin en la cuerda, m1 es la masa mayor, M2 es la masa menor y g es la aceleracin de la gravedad.Asumiendo que la polea tiene masa despreciable, que la cuerda no tiene masa y que no se estira, y despreciando la friccin entre la cuerda y la polea, la fuerza neta sobre M1 es la diferencia entre la tensin T y el peso m1 g (T>M1 g). la fuerza neta sobre la masa M2 es la diferencia entre su peso M2 y la tencion T (T