Experimento de física (energía cinética y energía potencial)

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27 Jan 202113:42

Summary

TLDREmily Tirado, estudiante de segundo año, presenta un experimento sobre energía potencial y cinética utilizando objetos del hogar. El experimento consiste en girar un sorbete atado a dos vasos con ligas, lo que acumula energía potencial elástica. Al soltar el sistema, esta energía se convierte en cinética. Tras medir la masa, velocidad y desplazamiento, calcula la energía cinética (0,0125 julios) y potencial elástica (0,012 julios), demostrando la transformación de una forma de energía a otra.

Takeaways

  • 👩‍🎓 El estudiante se llama Emily Tirado y es de segundo año en la unidad educativa Y FARC.
  • 📝 El tema del examen trimestral es la energía potencial y la energía cinética.
  • 🏡 Se realiza un experimento casero para demostrar los conceptos aprendidos.
  • 🔧 Se utilizan materiales del hogar como dos vasos de plástico, un torne te, cintas, clips, una arandela, una cuenta de plástico y tijeras.
  • 🕳️ Se hacen agujeros en los vasos con un punzón y se atan ligas con hilo y agujas.
  • 🪝 Se atornillan clips y se colocan arandelas y bolas de plástico en las ligas.
  • 🔗 Se cierran los vasos con cinta y se ajustan las ligas para formar un sistema elástico.
  • ⏱️ El experimento implica girar las ligas con un sorbete durante 20 minutos y luego soltarlo para observar el movimiento.
  • 📐 Se calcula la energía cinética y la energía potencial elástica del sistema usando las fórmulas físicas correspondientes.
  • 🔢 Se transforman las unidades de masa de gramos a kilogramos y se aplican las fórmulas para obtener los resultados.
  • 📊 Se concluye que la energía cinética del experimento es de 0.0125 julios y la energía potencial elástica es de 0.012 julios.

Q & A

  • ¿Quién es la presentadora del experimento?

    -La presentadora del experimento es Emily Tirado.

  • ¿En qué año de estudio se encuentra Emily?

    -Emily está en su segundo año.

  • ¿Cuál es el tema del examen trimestral que Emily presenta?

    -El tema del examen trimestral es la energía potencial y la energía cinética.

  • ¿Qué materiales utiliza Emily para el experimento casero?

    -Emily utiliza dos vasos de plástico, un torne te, cintas, ligas, clips metálicos, una arandela pequeña, una cuenta válida de plástico, una aguja y tijeras.

  • ¿Cómo se realiza el primer paso del experimento?

    -El primer paso es hacer un agujero debajo de cada vaso utilizando un punzón.

  • ¿Para qué sirven las ligas en el experimento?

    -Las ligas se utilizan para atar y conectar los clips y la arandela a los vasos.

  • ¿Cuál es la diferencia entre la energía cinética y la energía potencial elástica?

    -La energía cinética es la energía que un objeto posee debido a su movimiento, mientras que la energía potencial elástica es la energía acumulada en un sólido deformable, como una liga contraída.

  • ¿Cómo se calcula la energía cinética en el experimento?

    -Se aplica la fórmula de energía cinética, que es igual a 0.5 veces la masa (en kilogramos) por el cuadrado de la velocidad (en metros por segundo).

  • ¿Cuál es el resultado aproximado de la energía cinética en el experimento?

    -La energía cinética del experimento es aproximadamente 0.0125 julios.

  • ¿Cómo se calcula la energía potencial elástica en el experimento?

    -Se utiliza la fórmula de energía potencial elástica, que es igual a 0.5 veces la energía cinética por el desplazamiento al cuadrado.

  • ¿Cuál es el resultado aproximado de la energía potencial elástica en el experimento?

    -La energía potencial elástica es aproximadamente 0.012 julios.

Outlines

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🔬 Experimento de energía potencial y cinética

Emily Tirado, una estudiante de segundo año, presenta un examen trimestral sobre energía potencial y cinética. Para demostrar estos conceptos, realiza un experimento casero utilizando objetos comunes como vasos de plástico, ligas, clips metálicos, una arandela, una bolita de plástico, cinta y un sorbete. El experimento consiste en crear un sistema de energía potencial elástica al girar las ligas alrededor de un sorbete y luego soltarlo para que se convierta en energía cinética. Se describe con detalle el proceso de preparación, incluyendo cómo perforar los vasos, atar las ligas, conectar los clips y asegurar los vasos con cinta. El experimento se ejecuta girando el sorbete y luego soltando el sistema para observar el cambio de energía.

05:04

📐 Cálculo de energía cinética y potencial elástica

En este párrafo, se detalla el proceso de cálculo de la energía cinética y la energía potencial elástica del experimento. Se menciona que el objeto tiene una masa de 10 gramos y un desplazamiento de 4 metros, y se aproxima una velocidad de 0.5 metros por segundo. Para calcular la energía cinética, se transforma la masa de gramos a kilogramos (0.01 kg) y se aplica la fórmula de energía cinética (1/2 * masa * velocidad^2). A continuación, se calcula la energía potencial elástica utilizando la energía cinética obtenida y el desplazamiento, siguiendo la fórmula de energía potencial elástica (1/2 * energía cinética * desplazamiento^2). Se menciona que la energía cinética se convierte en energía potencial elástica durante el experimento.

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📊 Resultados y conclusión del experimento

El párrafo final presenta los resultados del experimento y una conclusión. Se calcula que la energía cinética del experimento es de 0.0125 julios (unidades no estándar, posiblemente un error en el guion) y la energía potencial elástica es de 0.012. La presentación enfatiza el éxito en transformar la energía potencial en energía cinética y cómo los cálculos realizados demuestran esta transformación. El video termina con agradecimientos y un resumen de los conceptos aprendidos.

Mindmap

Keywords

💡energía potencial

La energía potencial es la energía que un objeto posee debido a su posición en un campo de fuerza. En el guion, la energía potencial se relaciona con el experimento donde se gira un sorbete para contraer una liga dentro de un vaso, acumulando energía en ella. Este concepto es fundamental para entender cómo la energía se almacena y se prepara para ser liberada.

💡energía cinética

La energía cinética es la energía que un objeto posee debido a su movimiento. En el guion, la energía cinética se menciona cuando se describe cómo la energía potencial elástica se libera y se convierte en movimiento del vaso. Este cambio de energía es crucial para el experimento presentado y para entender la conservación de la energía.

💡experimento casero

Un experimento casero es una actividad científica que se puede realizar en casa utilizando objetos comunes. En el guion, el experimento casero se refiere a la demostración de energía potencial y cinética utilizando vasos de plástico, ligas y otros materiales accesibles. Este término destaca la creatividad y la accesibilidad de la ciencia en el hogar.

💡vasos de plástico

Los vasos de plástico son objetos comunes utilizados en el experimento para demostrar la transformación de energía. En el guion, se menciona cómo se perforan y se unen con cinta para crear un sistema que permite la conversión de energía. Los vasos son esenciales para la estructura y el éxito del experimento.

💡ligas

Las ligas son piezas elásticas que se utilizan en el experimento para almacenar energía potencial elástica. En el guion, se describe cómo se atan a los vasos y se contraen al girar el sorbete, acumulando energía. Las ligas son un ejemplo de cómo los materiales elásticos pueden ser utilizados para demostrar conceptos de física.

💡clips metálicos

Los clips metálicos son piezas pequeñas y prácticas que se utilizan para sujetar y conectar elementos en el experimento. En el guion, se menciona cómo se atan a las ligas y se utilizan para mantener la arandela en su lugar. Estos clips son importantes para asegurar que el sistema funcione correctamente.

💡cinta adhesiva

La cinta adhesiva es un material que se utiliza para unir y asegurar elementos en el experimento. En el guion, se menciona cómo se utiliza para unir la boca de los vasos, lo que es crucial para que el experimento no falle durante la demostración de energía.

💡desplazamiento

El desplazamiento es el cambio de posición de un objeto en el espacio. En el guion, se menciona el desplazamiento del sistema de los vasos al girar el sorbete, que es un factor clave en la conversión de energía potencial en energía cinética.

💡energía potencial elástica

La energía potencial elástica es la energía que se acumula en un objeto debido a su deformación elástica. En el guion, se calcula la energía potencial elástica a partir de la energía cinética y el desplazamiento del sistema, lo que demuestra cómo la energía se conserva y se transforma en el experimento.

💡energía cinética vs energía potencial

Este concepto contrasta la energía que un objeto posee debido a su movimiento (cinética) con la energía que posee debido a su posición o estado (potencial). En el guion, se explora cómo la energía potencial se libera y se convierte en energía cinética en el experimento, lo que es central para la comprensión de la mecánica de los sistemas físicos.

Highlights

Emily Tirado, una estudiante del segundo año, presenta un examen trimestral sobre energía potencial y cinética.

El experimento utiliza materiales caseros para demostrar conceptos de energía.

Se utilizan dos vasos de plástico, un tornillo, cintas, clips y una aguja para el experimento.

Se realiza un agujero en el fondo de cada vaso para insertar las ligas.

Las ligas se atan y se pasan por los agujeros para formar un mecanismo de giro.

Un clip se usa para asegurar la liga y se introduce una arandela y un sorbete.

Los vasos se unen con cinta para formar un sistema cerrado durante el experimento.

Las ligas se estiran y se ajustan para preparar el sistema para el lanzamiento.

El experimento se realiza girando las ligas y luego soltando el sistema en un espacio abierto.

La energía cinética se define como la energía debido al movimiento.

La energía potencial elástica se acumula en un sólido deformable.

El experimento demuestra la conversión de energía potencial elástica a cinética.

Se calcula la energía cinética del experimento utilizando la masa y la velocidad.

La masa se convierte de gramos a kilogramos para aplicar la fórmula de energía cinética.

La fórmula de energía cinética es KE = 1/2 * m * v^2.

Se calcula la energía potencial elástica basada en la energía cinética y el desplazamiento.

El experimento muestra que la energía cinética es 0.0125 julios y la energía potencial elástica es 0.012 julios.

El video concluye con una agradecimiento y un resumen de los resultados del experimento.

Transcripts

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buenos días licenciada mi nombre es

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emily tirado y soy estudiante del

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segundo año para el elo h de la unidad

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educativa y farc a continuación le voy a

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presentar mi examen trimestral

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yo he escogido el tema de la energía

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potencial y la energía cinética

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y demostrar por medio de un experimento

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casero los temas aprendidos en el primer

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trimestre energía potencial y energía

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cinética utilizando materiales que se

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tengan en el hogar siendo creativa y

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exclusiva

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dos vasos de plástico un torpe te

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mentían cintas ligas grandes clips

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metálicos una arandela pequeña impulso

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una cuenta válida de plástico aguja y la

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tijera

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primero hay que hacer un agujero debajo

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de cada vaso ayudándose con el punzón

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hay que hacerlo con cuidado con

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paciencia para no romper las otras

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partes del vaso

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segundo atamos dos ligas de esta manera

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con la ayuda de una aguja y un hilo

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pasamos los extremos de las ligas por

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los agujeros de los pasos que hicimos

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anteriormente

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cuando ya hayamos acabado el primer vaso

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podemos ayudarnos del sorbete para que

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sostengan las migas y así en el otro

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lado

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después atoramos un clip a la liga de

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esta manera y por el extremo donde

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estaba el sorbete metemos la arandela la

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bolita de plástico y nuevamente el

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sorbete

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ahora unimos la boca de los vasos con la

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ayuda de la cinta esto tiene que estar

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bien hecho para que en la muestra de

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resultados los vasos no se despeguen por

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nada

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por último estiramos las ligas para que

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queden justas con el vaso y cortamos un

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poquito más arriba para después saltar

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un clip a la liga

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giramos las vigas por medio del sorbete

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por unos 20 minutos aproximadamente y lo

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soltamos en un lugar donde exista mucho

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espacio para que nuestro experimento

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pueda desarrollarse bien

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la energía cinética es aquella que se

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posee debido a su movimiento y la

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energía potencial elástica es el aumento

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de energía acumulada en un sólido

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deformable

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en nuestro experimento

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giramos el sorbete

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a una fuerza que hace que la liga que

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está en dentro del vaso se contraiga lo

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que forma la energía potencial elástica

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que se acumula en dentro de los vasos

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cuando soltamos

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la energía sale en forma de energía

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cinética se convierte en un

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ahora vamos a calcular la energía

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elástica en nuestro experimento para lo

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que veremos

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nuestro experimento tiene los datos y el

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solvente

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cuando después de haberle dado las

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vueltas con sus mentes tenemos

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que hemos dejado en experimentos de las

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vueltas mucho menos a una velocidad de

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este me corre contiene el desplazamiento

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de 4 metros y tiene una masa de 10

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son aproximados puesto que no podemos

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medir con exactitud lo que ha hecho

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nuestro experimento es donde pienso los

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esto aquí sería la nueva más que es

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ahora tenemos que aplicar la fórmula

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energía cinética es igual a un medio por

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lo primero que vamos a calcular es la

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sería la nueva más que es lo mismo

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ahora tenemos que aplicar la fórmula que

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y nuestra energía y ahora vamos a

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para lo que necesitamos

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en julio esté en minutos sobre metros

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un yuyo es igual a

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un hito sobre mitos

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por lo que sí

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la energía cinética es igual a cero

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ahora vamos a aplicar la fórmula

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eso significa energía potencial elástica

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este igual a un medio por energía

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cuadrado

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ahora

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igualdad

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i

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por 4 metros al cuadrado desigual

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y esto

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es igual

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la respuesta

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conclusión en nuestro experimento hemos

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transformado la energía potencial y zinc

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y con los cálculos que hemos hecho hemos

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visto que la energía cinética del

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experimento es igual a 0 0 0125 lluvias

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y la energía potencial elástica es igual

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a 0 012 muchas gracias y eso es todo por

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el vídeo

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