newtons 3rd law: balloon rockets\ndirections: follow the instructions to collect your data and fill out the…

newtons 3rd law: balloon rockets\ndirections: follow the instructions to collect your data and fill out the data table below.\ndata table\n| amount of air | circumference (cm) | diameter (cm) | distance traveled (cm) | volume of balloon (cm³) |\n| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |\n| full | | | | |\n| ¾ full | | | | |\n| ½ full | | | | |\n| ¼ full | | | | |\ncalculations:\ndiameter = circumference/pi\nvolume = ⅙ x pi x (diameter)³\n*pi = 3.14 (a constant value)\nconclusion\n1. what is the force causing the balloon to go forward? in what direction is that force?\n2. what makes the balloon stop?\n3. what conclusion can be made from this graph and how does it relate to newtons third law?\n4. what do you predict will happen if you use a different kind of string (yarn, thread, etc.) or change the angle of the string?

newtons 3rd law: balloon rockets\ndirections: follow the instructions to collect your data and fill out the data table below.\ndata table\n| amount of air | circumference (cm) | diameter (cm) | distance traveled (cm) | volume of balloon (cm³) |\n| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |\n| full | | | | |\n| ¾ full | | | | |\n| ½ full | | | | |\n| ¼ full | | | | |\ncalculations:\ndiameter = circumference/pi\nvolume = ⅙ x pi x (diameter)³\n*pi = 3.14 (a constant value)\nconclusion\n1. what is the force causing the balloon to go forward? in what direction is that force?\n2. what makes the balloon stop?\n3. what conclusion can be made from this graph and how does it relate to newtons third law?\n4. what do you predict will happen if you use a different kind of string (yarn, thread, etc.) or change the angle of the string?

Answer

Explicación paso a paso:

Paso 1: Fuerza que hace avanzar el globo

La fuerza que hace avanzar el globo es el empuje del aire que sale del globo. Esta fuerza se debe a la reacción del aire que sale hacia atrás, según la tercera ley de Newton (acción - reacción). La dirección de esta fuerza es opuesta a la dirección en que sale el aire del globo, es decir, hacia adelante.

Paso 2: Lo que hace que el globo se detenga

El globo se detiene debido a la resistencia del aire y la fricción. La resistencia del aire actúa en dirección opuesta al movimiento del globo y la fricción entre el globo y cualquier superficie con la que entre en contacto (por ejemplo, la cuerda por la que está atado) disipa la energía cinética del globo hasta que se detiene.

Paso 3: Conclusión relacionada con la tercera ley de Newton

La tercera ley de Newton establece que para toda acción hay una reacción igual y opuesta. En el caso del globo, la acción es el aire que sale hacia atrás del globo y la reacción es la fuerza que hace que el globo se mueva hacia adelante. La fuerza de empuje del aire hacia atrás es igual en magnitud y opuesta en dirección a la fuerza que hace avanzar el globo.

Paso 4: Predicción con diferentes cuerdas o ángulos

Si se usa una diferente clase de cuerda (como lana o hilo), la fricción entre la cuerda y el globo puede variar. Si la fricción es mayor, el globo puede detenerse más rápido. Si la fricción es menor, el globo puede viajar una distancia mayor. Cambiar el ángulo de la cuerda puede afectar la dirección y la magnitud de la fuerza de tensión en la cuerda. Si el ángulo es más grande, la componente horizontal de la fuerza de tensión (que ayuda a detener o acelerar el globo) puede ser mayor o menor dependiendo del ángulo, lo que afectará la distancia recorrida y la rapidez con la que el globo se detiene o acelera.

Respuesta:

  1. La fuerza que hace avanzar el globo es el empuje del aire que sale hacia atrás del globo y su dirección es hacia adelante.
  2. Se detiene debido a la resistencia del aire y la fricción.
  3. La tercera ley de Newton se ve reflejada en la acción - reacción entre el aire que sale hacia atrás y la fuerza que hace avanzar el globo hacia adelante.
  4. Cambiar la cuerda puede afectar la fricción y la distancia recorrida; cambiar el ángulo de la cuerda puede afectar la fuerza de tensión y la distancia y la aceleración/detención del globo.