Resorte con rozamiento seco
De Laplace
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<center><math>x_\mathrm{max} = 150\,\mathrm{mm}+50\,\mathrm{mm} -\frac{2\cdot4.90\,\mathrm{N}}{1.0\,\mathrm{N}/\mathrm{mm}}=190.2\,\mathrm{mm}</math></center> | <center><math>x_\mathrm{max} = 150\,\mathrm{mm}+50\,\mathrm{mm} -\frac{2\cdot4.90\,\mathrm{N}}{1.0\,\mathrm{N}/\mathrm{mm}}=190.2\,\mathrm{mm}</math></center> | ||
- | [[Archivo:rozamiento-seco-resorte-04.png|right]]En términos energéticos, lo que tenemos en este caso es que no se conserva la energía mecánica, por existir fuerzas no conservativas en el sistema. La disminución de la energía mecánica la da el trabajo debido a estas fuerzas | + | [[Archivo:rozamiento-seco-resorte-04.png|right]] |
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+ | En términos energéticos, lo que tenemos en este caso es que no se conserva la energía mecánica, por existir fuerzas no conservativas en el sistema. La disminución de la energía mecánica la da el trabajo debido a estas fuerzas | ||
<center><math>\Delta(K+U) = W_\mathrm{nc} = \int_{x_0}^x (-\mu mg)\,\mathrm{d}x</math></center> | <center><math>\Delta(K+U) = W_\mathrm{nc} = \int_{x_0}^x (-\mu mg)\,\mathrm{d}x</math></center> | ||
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<center><math>ma = -k\left(x-l_0-\frac{\mu m g}{k}\right) = -k(x-l'_\mathrm{eq}) \qquad\qquad l'_\mathrm{eq}=l_0+\frac{\mu m g}{k}</math></center> | <center><math>ma = -k\left(x-l_0-\frac{\mu m g}{k}\right) = -k(x-l'_\mathrm{eq}) \qquad\qquad l'_\mathrm{eq}=l_0+\frac{\mu m g}{k}</math></center> | ||
- | El movimiento en esta media oscilación es de nuevo armónico | + | El movimiento en esta media oscilación es de nuevo armónico. La posición inicial en este medio periodo es la de máxima distancia calculada en el paratdo anterior. la distancia de este punto a la nueva posición de equilibrio es |
+ | <center><math>A' =x_\mathrm{max}-l'_\mathrm{eq}=\left(l_0+b-\frac{2\mu mg}{k}\right)-\left(l_0+\frac{\mu m g}{k}\right) = b-\frac{3\mu m g}{k}</math></center> | ||
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+ | La mínima distancia a la pared se alcanza de nuevo en el punto simétrico respecto a esta posición inicial | ||
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<center><math>x(t) = l'_\mathrm{eq}+A'\cos(\omega t -\varphi')</math></center> | <center><math>x(t) = l'_\mathrm{eq}+A'\cos(\omega t -\varphi')</math></center> | ||
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<center><math>x_\mathrm{min}=x(T) = l'_\mathrm{eq}-A' = 2l'_\mathrm{eq}-x_\mathrm{max}=2\left(l_0+\frac{\mu mg}{k}\right)-\left(l_0+b-\frac{2\mu mg}{k}\right) = l_0-b+\frac{4\mu mg}{k}</math></center> | <center><math>x_\mathrm{min}=x(T) = l'_\mathrm{eq}-A' = 2l'_\mathrm{eq}-x_\mathrm{max}=2\left(l_0+\frac{\mu mg}{k}\right)-\left(l_0+b-\frac{2\mu mg}{k}\right) = l_0-b+\frac{4\mu mg}{k}</math></center> | ||
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con el valor numérico | con el valor numérico | ||
<center><math>x_\mathrm{min}= 150\,\mathrm{mm}-50\,\mathrm{mm}+4\cdot(4.9\,\mathrm{mm}) = 119.6\,\mathrm{mm}</math></center> | <center><math>x_\mathrm{min}= 150\,\mathrm{mm}-50\,\mathrm{mm}+4\cdot(4.9\,\mathrm{mm}) = 119.6\,\mathrm{mm}</math></center> | ||
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A partir de ahí la partícula vuelve a avanzar, reduciéndose aun más la distancia máxima (porque parte de una posición más cercana a la de equilibrio. Los sucesivos máximos son | A partir de ahí la partícula vuelve a avanzar, reduciéndose aun más la distancia máxima (porque parte de una posición más cercana a la de equilibrio. Los sucesivos máximos son | ||
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Un rápido examen a estos valores muestra que llega un punto en que son imposibles, pues resulta un mínimo mayor que un máximo. La razón es que antes de llegar a esa situación la partícula se ha detenido definitivamente como veremos en la sección siguiente. | Un rápido examen a estos valores muestra que llega un punto en que son imposibles, pues resulta un mínimo mayor que un máximo. La razón es que antes de llegar a esa situación la partícula se ha detenido definitivamente como veremos en la sección siguiente. | ||
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+ | En términos energéticos, la energía mecánica continúa disminuyendo de manera lineal en cada ida y cada vuelta, ya que en cada caso la fuerza es constante en modulo y el trabajo que realiza proporcional a la distancia recorrida. Con esto se van hallando como en la sección anterior los sucesivos puntos de retorno. | ||
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==Oscilaciones hasta la detención== | ==Oscilaciones hasta la detención== |
Revisión de 18:08 22 ene 2012
Contenido |
1 Enunciado
Se tiene una masa atada a un resorte de constante y longitud en reposo . La masa reposa sobre una superficie horizontal sobre la que existe un pequeño coeficiente de rozamiento μ = 0.10. El muelle se comprime una cantidad respecto a su posición de equilibrio.
- Despreciando en primer lugar el rozamiento, determine la máxima distancia de la pared a la que llega la masa.
- Teniendo en cuenta el rozamiento, ¿cuánto vale la distancia de máximo alejamiento?
- Al volver a comprimirse el muelle, la masa no retorna a su posición inicial. ¿A qué distancia de la pared se detiene instantáneamente?
- ¿Al cabo de cuantas oscilaciones se detiene del todo? ¿Dónde se queda parada?
2 Máxima distancia sin rozamiento
Cuando no hay rozamiento, el análisis es sencillo.
Tenemos un movimiento rectilíneo, por lo que podemos emplear cantidades escalares.
Si llamamos x a la distancia desde la pared, la ecuación de movimiento para la masa la da la ley de Hooke,
La única fuerza que afecta al movimiento es la fuerza elástica debida al resorte. Además de esta actúan el peso y la reacción normal del plano, pero éstas se anulan mutuamente y no producen movimiento.
En la posición inicial el muelle está comprimido una cierta cantidad y a partir de ahí se suelta desde el reposo. El movimiento que describe la masa es un movimiento armónico simple alrededor de la posición de equilibrio.
En el instante inicial, la partícula se encuentra en reposo a una distancia b del punto de equilibrio. La amplitud de las oscilaciones que describe tendrán entonces esta amplitud
La partícula comienza a moverse en un punto a una distancia b del punto de equilibrio, se acelera hacia éste, pasa por el punto de equilibrio con velocidad máxima y a partir de ahí comienza a frenarse, llegando a detenerse cuando se encuentra en el punto simétrico respecto del central. Por tanto, la máxima distancia del origen la alcanza en
A partir de ahí retrocede, volviendo a detenerse en la posición inicial, reiniciándose el proceso.
Numéricamente en nuestro caso
A este resultado se puede llegar también de manera sencilla empleando consideraciones energéticas. Para cualquier posición de la masa, ésta tiene una energía potencial elástica proporcional a la elongación al cuadrado
En ausencia de rozamiento, la energía mecánica se conserva, por lo que podemos igualar la energía mecánica inicial con la final. En el estado inicial, la velocidad de la masa es nula, por lo que su energía cinética vale 0, toda la energía mecánica es potencial y la partícula se halla en un punto de retorno.
En la posición de máximo alejamiento, la velocidad vuelve a ser nula, por lo que la partícula se encuentra en el otro punto de retorno, en el que la energía mecánica vuelve a ser solo potencial. Por tanto
de donde
La ecuación posee otra solución l0 − b correspondiente a la posición inicial.
3 Máxima distancia con rozamiento
Cuando el bloque roza con el suelo aparece una fuerza adicional. Esta nueva fuerza es la de rozamiento dinámico, proporcional a la fuerza normal aplicada. La fuerza normal aplicada es igual al peso en módulo y dirección, y sentido opuesto. Por tanto
Esta fuerza es constante en módulo y dirección, pero no en sentido. La fuerza de rozamiento dinámico siempre se opone a la velocidad relativa, por lo tanto, cuando la partícula avance hacia la derecha, la fuerza de rozamiento irá hacia la izquierda y viceversa.
Para determinar la posición de máximo alejamiento debemos considerar una parte del movimiento en que x es siempre creciente, por lo que la fuerza de rozamiento irá siempre en el sentido de x decreciente y la ecuación de movimiento para la masa se escribe
Esta ecuación es de nuevo la de un oscilador armónico, pero con un punto de equilibrio diferente del anterior. Podemos obtener la nueva posición de equilibrio viendo para que valor de x la aceleración se anula, o bien agrupando términos.
Puesto que, como antes, parte del reposo, el movimiento resultante es media oscilación alrededor del nuevo punto de equilibrio. A partir de ahí la fuerza de rozamiento cambia de sentido.
La amplitud de la oscilación igual a la diferencia entre la posición de equilibrio y la inicial. Esta distancia no es b sino una cantidad menor,
La nueva distancia máxima se alcanza cuando la masa llega al punto simétrico respecto a la nueva posición de equilibrio
Vemos que el alcance máximo se ve reducido en una cantidad proporcional al coeficiente de rozamiento. El valor numérico de esta cantidad es
En términos energéticos, lo que tenemos en este caso es que no se conserva la energía mecánica, por existir fuerzas no conservativas en el sistema. La disminución de la energía mecánica la da el trabajo debido a estas fuerzas
Por ser esta fuerza constante, puede salir de la integral y nos queda
El máximo alcance se da cuando la energía cinética vuelve a ser cero. Esto nos da la ecuación para el balance energético
Llegamos así a la ecuación de segundo grado
cuyas soluciones son
La primera es la posición inicial. La segunda es la posición de máximo alcance.
Gráficamente, en este caso la energía mecánica disminuye linealmente con la posición, por lo que en lugar de una recta horizontal tenemos una oblicua. Donde esta recta corta a la parábola es la posición de máximo alcance.
4 Posición de la segunda parada
Una vez que llega al punto de máximo alejamiento, la partícula retorna.
Si no existe rozamiento, la posición de mínima distancia es la misma que la inicial. El movimiento armónico continúa indefinidamente, oscilando entre la posición mínima y la máxima.
Cuando hay rozamiento, en cambio, las oscilaciones se van atenuando progresivamente. La razón es que la fuerza de rozamiento siempre se opone a la velocidad relativa. Esto quiere decir que en el retorno la ecuación de movimiento es
donde ha cambiado el signo de la fuerza de rozamiento, respecto al camino de ida. Esto nos da una nueva posición de equilibrio, diferente de la anterior
El movimiento en esta media oscilación es de nuevo armónico. La posición inicial en este medio periodo es la de máxima distancia calculada en el paratdo anterior. la distancia de este punto a la nueva posición de equilibrio es
La mínima distancia a la pared se alcanza de nuevo en el punto simétrico respecto a esta posición inicial
con el valor numérico
A partir de ahí la partícula vuelve a avanzar, reduciéndose aun más la distancia máxima (porque parte de una posición más cercana a la de equilibrio. Los sucesivos máximos son
de valores
mientras que los sucesivos mínimos se hallan en
con valores
Un rápido examen a estos valores muestra que llega un punto en que son imposibles, pues resulta un mínimo mayor que un máximo. La razón es que antes de llegar a esa situación la partícula se ha detenido definitivamente como veremos en la sección siguiente.
En términos energéticos, la energía mecánica continúa disminuyendo de manera lineal en cada ida y cada vuelta, ya que en cada caso la fuerza es constante en modulo y el trabajo que realiza proporcional a la distancia recorrida. Con esto se van hallando como en la sección anterior los sucesivos puntos de retorno.