Balanza de torsión con láser y bobina de Helmholtz

Código: EQ090B

1082.180B.jpg
EQ090B_001

Função

Destinado al estudio, laboratorio de física, experimentos de física sobre: Física. Mecánica de cuerpos rígidos. Dinámica. Péndulo de torsión, constante elástica torsional de una cuerda, método dinámico. El péndulo de torsión con una masa de péndulo en forma de varilla. Momento de inercia de un cilindro sólido que gira alrededor de su centro de masa. Determinación del período de un movimiento armónico angular simple. Cálculo del momento de inercia de un cilindro sólido alrededor de un diámetro central. Determinación de la constante elástica torsional de la cuerda en diferentes unidades de medida. Péndulo de torsión, constante elástica torsional y su relación con el período y la longitud, método dinámico. Medición de períodos, longitudes y construcción de una tabla y un gráfico en un péndulo de torsión con la misma masa de péndulo. Determinación de la constante elástica para diferentes longitudes. El gráfico de K frente al cuadrado inverso del período y la constante angular. Péndulo de torsión de dos cuerdas, constante elástica torsional, método dinámico. El péndulo de torsión de un solo alambre. El péndulo de torsión de dos alambres. Medición del período del péndulo de torsión de dos alambres. Determinación de la constante elástica torsional de dos alambres utilizando el método dinámico en un péndulo de torsión, en diferentes unidades. Calibración del péndulo de torsión de dos alambres para que funcione como una balanza de torsión. El torque en la balanza. Determinación de la fuerza del peso y la masa de la muestra de prueba A. El momento de inercia de una barra, teorema de ejes paralelos. La frecuencia angular (velocidad angular) y el período de la muestra de prueba oscilante fijada a la balanza. El momento de inercia de una muestra de prueba oscilante fijada a la balanza. El teorema de los ejes paralelos o el teorema de Steiner o el teorema de Huygens-Steiner. Uso del teorema de los ejes paralelos o el teorema de Steiner o el teorema de Huygens-Steiner para calcular el valor del momento de inercia. Uso de la balanza de torsión para determinar el valor del momento de inercia. Movimiento ondulatorio. Movimiento armónico angular subamortiguado. Movimiento armónico angular amortiguado (AAHM). Ecuación diferencial del AAHM. Las soluciones de la ecuación diferencial del AAHM caracterizan tres casos, según sus raíces. Movimiento armónico angular subamortiguado. Decremento logarítmico. Coeficiente de amortiguamiento real. Coeficiente de amortiguamiento crítico. Factor de amortiguamiento. Electromagnetismo. El funcionamiento del amperímetro D'Arsonval, balanza de torsión. Jacques Arsène D'Arsonval. Construcción de la escala para medir la intensidad de la corriente eléctrica. Uso de la balanza de torsión y la escala para medir la intensidad de una corriente eléctrica, etc.


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Principais experimentos (exemplo visual)

  • Péndulo de torsión, constante elástica torsional de un alambre, método dinámico. 1032.090B1
  • Péndulo de torsión, constante de resorte torsional y su relación con el período y la longitud, método dinámico. 1032.090B3
  • Péndulo de torsión de dos hilos, constante elástica torsional, método dinámico. 1032.090B4
  • Calibración del péndulo de torsión con dos cables para que funcione como balanza de torsión. 1032.090B2A
  • Momento de inercia de una barra, teorema de los ejes paralelos. 1032.088E
  • Movimiento armónico angular subamortiguado. 1072.037B
  • El funcionamiento del amperímetro D'Arsonval, balanza de torsión. 1082.180B

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