Foro de preguntas y respuestas de Física

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    Ana
    el 18/11/17

    Hola, tengo dudas en cuanto a la aplicación del teorema de conservación del momento angular. Ya he visto el video, ¿pero cuándo se que lo tengo que aplicar?

    Muchas gracias


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    Raúl RC
    el 18/11/17

    Una de las aplicaciones donde mas se usa es en el tema de gravitacion y en concreto en orbitas planetarias, pues los planetas siempre orbitan sobre un mismo plano llamado la eclíptica, 

    Si tienes algún ejercicio práctico en el cual debas aplicarlo adjúntalo e intentamos orientarte.

    Un saludo

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    Ana
    el 18/11/17

    ese en concreto no sé por que se utiliza el teorema de conservacion del momento angular...

    Muchas gracias

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    Raúl RC
    el 18/11/17

    http://www.sociedadelainformacion.com/departfqtobarra/gravitacion/mangular/AngMomA.html

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    Ana
    el 19/11/17

    Lo siento, sigo sin entender la aplicacion del teorema a ese ejercicio...


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    Raúl RC
    el 19/11/17

    https://www.youtube.com/watch?v=1B4f55oUopQ

    Ahi tienes un vídeo del profe aplicado al caso de orbitas planetarias

    Espero te sea suficiente para entender el concepto

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    Mauricio Gutierrez
    el 18/11/17

    Hola! Me ayudan con este problema... Una fuerza neta de 40 N actúa sobre un recipiente de 2 L de agua. determina la aceleración que resulta. Desprecia la masa del recipiente... 


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    Ana
    el 18/11/17

    Teniendo en cuenta que:

    F= m·a y conoces la fuerza, solo queda averiguar la masa. 

    Sabemos que 1L tiene una masa de 1kg; por tanto 2L = 2kg

    Conocidas la masa y la fuerza despejando puedes obtener la aceleración.

    Espero haberte ayudado.

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    Mauricio Gutierrez
    el 18/11/17

    Gracias

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    Adrián
    el 18/11/17

    a) Determinar el campo eléctrico, que consideramos constante, aplicado a electrones a

    el interior de las placas. Indicar el Módulo, la dirección y el sentido.

    b) Calcular la energía cinética con que chocan. Considere que a los electrones

    incidentes en los transfieren toda la energía posible; es decir, la energía cinética que

    lleven a chocar contra la placa.

    DATOS: Qelectrón = -1,60 × 10-19 C


    Si alguien me puede ayudar en este problema, gracias. He conseguido hacer el a), pero el b) tengo dudas con signos

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    Raúl RC
    el 18/11/17

    Deberias aplicar el teorema de la energia cinetica o teorema de las fuerzas vivas:

    W=ΔEc

    ΔV=Ecf-Eci=Ecf-0 (suponiendo que los electrones parten del reposo)

    1,6·10-19·60000=Ecf

    Ecf=9,6·10-15J (tomamos el signo positivo de la carga porque estamos trabajando con magnitudes escalares en este caso)

    Espero sea eso lo que te piden

    Un saludo

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    Andrea Paniagua Pinero
    el 18/11/17

    Hola buenas , estoy con las leyes de Kepler en 4° eso y tengo problemas con los enunciados tipo: Si un planeta x órbita en torno a su estrella y tarda el doble que otro planeta Y en dar una vuelta completa. ¿ Que ralacion existe entre las distancias a las que orbitan ambos planetas ?.

    El problema está en que en la solución me pone un valor numérico y no entiendo de dónde lo saca . 

    Gracias

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    Raúl RC
    el 18/11/17

    Llamando T al periodo (que seria el tiempo que tarda en dar una vuelta completa)

    Sabemos que el periodo de un planeta es el doble del T1=2T2

    Siendo R1 la distancia del primer planeta y R2 la distancia del segundo tienes que aplicando la 3º ley de Kepler:

    R13/T12=R23/T22

    Sustituyendo T1=2T2

    R13/(2T2)2=R23/T22

    Realizando operaciones:

    R1=∛4·R2

    R1=1,587R2

    El radio de la 1º órbita es 1,6 veces mas grande que el radio de la 2º, eso es lo que significa

    Mejor? ;)


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    Andrea Paniagua Pinero
    el 19/11/17

    Muchísimas gracias era lo último que me quedaba por entender y ya lo entiendo. Preparada para sacar un 10!!! 😜

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    Raúl RC
    el 19/11/17

    A por ello ;)

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    Raquel Campos Quesada
    el 18/11/17

    Hola, quisiera saber si me pueden ayudar con un problema de física que en realidad no lo comprendo y es así: Una carga por unidad de longitud +λ está distribuida uniformemente a lo largo del eje y positivo desde y = 0 hasta y = +a. Una carga por unidad de longitud –λ está distribuida uniformemente a lo largo del eje y negativo desde y = 0 hasta y=–a.

    a) Escriba una expresión para el campo eléctrico (magnitud y dirección) en un punto sobre el eje x a una distancia x del origen. Evalúe para λ=200 nC/m a=0,5 m, x= 1 m.


    ¡Por favor ayúdenme! Saludes de Costa Rica.

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    Raúl RC
    el 18/11/17

    Lo tienes resuelto aquí:

    https://gvucr.files.wordpress.com/2012/06/problema-22-32.pdf

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    Daniel Wenli
    el 18/11/17

    Tengo dificultad al buscar la compresión del resorte porque aparte de la energía potencial del resorte tambien hay una con respecto a la altura (en donde se encuentra el segundo roce) y no se hallar esa altura.

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    Raúl RC
    el 18/11/17

    a) Descomponiendo las fuerzas existentes:

    PX-FR=m·a

    mgsen30-μC·N=m·a => siendo N=PY=mg·cos30

    mgsen30-μC·mg·cos30=m·a 

    a=9,8(0,5-0,3·0,86)=2,35 m/s2

    La rapidez la hallamos a partir de la expresión del MRUA:

    v2=v02+2·a·e siendo e=2/sen30=4 m

    v=√(0+2·2,35·4)=4,33 m/s

    b) Energéticamente se cumple:

    Ecinética inicial=Epotencial elástica+Epotencial final

    0,5·m·v2=0,5·k·x2+mgh siendo en este caso h la altura que desciende el bloque desde que toca el muelle, con lo cual h=x·sen30

    0,5·m·v2=0,5·k·x2+mgx·sen30

    4·4,332=10000·x2+4·9,8·x

    Resolviendo la ecuación de 2º grado obtienes x=0,0847 m= 8,47 cm

    c) En este caso tienes que tener en cuenta que:

    Wfuerza rozamiento=Emecánica final-Emecánica inicial

    -F·x=mghfinal-(Epotencial elástica+mghinicial

    Te dejo el desarrolo a ti ;)




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    Joel Coppa
    el 17/11/17

    Hola ..me ayudan con este problema .. no le encuentro la vuelta.

    1  Un movil persigue a otro distante 150 m de el y que se aleja a una velocidad constante de 40km/h.

    a_ que velocidad constante debe desarollar el primer movil si pretende alcanzarlo en 1,4 minutos ?

    b- que velocidad instantanea tendra cuando lo alcanza?

    desde ya muchas gracias 

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    Antonio Silvio Palmitano
    el 17/11/17

    Establece un sistema de referencia con eje de posiciones OX con dirección y sentido positivo acorde al movimiento, con origen en la posición inicial del primer móvil, con instante inicial ti = 0.

    Luego, tienes para el primer móvil: xi = 0, v1 = a determinar.

    Luego, tienes para el segundo móvil: xi = 150 m, v2 = 40 Km/h = 40*1000/3600 = 100/9 m/s.

    Luego, plantea las ecuaciones de Movimiento Rectilíneo Uniforme para ambos móviles:

    x1 = v1*t

    x2 = 150 + (100/9)*t.

    Luego, plantea la condición de encuentro:

    x1 = x2

    v1*t = 150 + (100/9)*t,

    luego, reemplaza el valor del instante de encuentro: t = 1,4 min = 1,4*60 = 84 s, y queda:

    v1*84 = 150 + (100/9)*84, resuelves el último término, y queda:

    v1*84 = 150 + 2800/3, resuelves el segundo miembro, y queda:

    v1*84 = 3250/3, haces pasaje de factor como divisor, y queda:

    v1 = 1625/126 m/s = (1625/126)*3600/1000 ≅  46,429 Km/h.

    Luego, observa que cada móvil conserva su velocidad en todo momento, porque los móviles se desplazan con Movimiento Rectilíneo Uniforme.

    Espero haberte ayudado.


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    Joel Coppa
    el 18/11/17

    Las respuestas del libro me dice que:

    La v= 25m/s y 

    la a= 0,3 m/s^2

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    Yahir Hezbort
    el 17/11/17

    Hola, esta es una pregunta breve para sacarme la duda.

    Me podrían decir como se expresa "La Unidad Técnica de Masa" (U.T.M) 

    Osea Como:    - M.K.S ----> Kg*m/s²

                              - C.G.S -----> g*cm/s² 

                              - U.T.M -----> ¿?

    Gracias!!!

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    XenoPhenom
    el 17/11/17

    Se puede expresar como kilogramo-fuerza (kgf) o kilopondio (kp).


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    Antonio Silvio Palmitano
    el 17/11/17

    Recuerda la expresión de la masa en función del módulo del Peso y de la aceleración gravitatoria terrestre:

    M = P/g.

    Recuerda que la unidad de fuerza en el Sistema Técnico es el Kilogramo-fuerza o Kilopondio (Kgr), y que la unidad de aceleración es m/s2.

    Luego, tienes para la unidad de masa en el Sistema Técnico:

    [M] = [P]/[g] = Kgr/(m/s2) = Kgr*s2/m = utm (unidad técnica de masa).

    Recuerda la equivalencia entre unidades de fuerza entre el Sistema Técnico y el Sistema Internacional:

    1 Kgr = 9,8 N,

    luego, recuerda que el metro y el segundo también son unidades internacionales, por lo que tienes la equivalencia:

    1 utm = 1 Kgr*s2/m = 9,8 N*s2/m = 9,8 (Kg*m/s2)*s2/m = 9,8 Kg (Kg: kilogramo-masa).

    Luego, recuerda la equivalencia entre unidades de masa del Sistema Internacional y el Sistema CGS, y tienes:

    1 utm = 9,8 Kg = 9,8*1000 g = 9800 g (g: gramo-masa).

    Luego, puedes sintetizar todo en una doble igualdad:

    1 utm = 9,8 Kg = 9800 g.

    Espero haberte ayudado.


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    Felipe Lillo Núñez
    el 16/11/17
    flag

    Hola y Buendia!

    Estimados, junto con saludarles, quisiera saber si alguien me puede ayudar a deducir la ecuacion y/o fórmula de la intensidad del sonido.

    Esta es V(i)=10log(i/10^-12).

    Si es posible, algun dato importante desde su modelacion (con ecuaciones diferenciales o algo similar)

    Les agradezco infinitamente!

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    Raúl RC
    el 17/11/17

    Lo siento, pero aqui nos dedicamos a resolver casos prácticos, cualquier aspecto teorico relacionado con demostraciones lo puedes encontrar en cualquier libro de fisica universitaria

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    meli
    el 16/11/17

    Desde la terraza de un edificio de 30 m se lanza una moneda, verticalmente hacia arriba, con una velocidad de 4 m/s. Calcula la altura máxima que alcanza la moneda y la velocidad al llegar al suelo

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    Yahir Hezbort
    el 17/11/17

    Eso seria Tiro Vertlical!!

    Creo que seria:

    Altura MAX = VI² / 2*g

    g = 9,8 m/s²

    4m/s lo tendríamos que poner al cuadrado, o que nos daria: 16m/s  

    Despues: 2*9,8m/s² = 19,6 m/s

    Se dividira 16m/s con 19,6m/S

    (16m/s) / (19,6m/s) =   "o,816m/S"



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    Antonio Silvio Palmitano
    el 17/11/17

    Si consideras un sistema de referencia con eje OY vertical con sentido positivo hacia arriba, con origen al nivel del suelo, e instante inicial ti = 0, tienes que la moneda se desplaza con Movimiento Rectilíneo Uniformemente Variado (Tiro Vertical), y sus ecuaciones de posición y de velocidad son (observa que consideramos: g = 10 m/s2):

    y = 30 + 4*t - (1/2)*10*t2

    v = 4 - 10*t.

    Luego, plantea la condición de altura máxima (el cuerpo "no sube ni baja"):

    v = 0, sustituyes, y queda:

    4 - 10*t = 0, haces pasaje de término, y queda:

    - 10*t = - 4, haces pasaje de factor como divisor, y queda:

    t = 0,4 s, que es el instante en que la moneda alcanza su altura máxima;

    luego, reemplazas el valor remarcado en la ecuación de posición, y queda:

    y = 30 + 1,6 - 0,8 = 30,8 m,

    por lo que tienes que la altura máxima es 30,8 m con respecto al nivel del suelo.

    Luego, plantea la condición de llegada al suelo:

    y = 0, sustituyes, y queda:

    30 + 4*t - (1/2)*10*t2 = 0, resuelves coeficientes, ordenas términos, y queda:

    - 5*t2 + 4*t + 30 = 0, multiplicas en todos los términos por -1, y qeda:

    5*t2 - 4*t - 30 = 0, que es una ecuación polinómica cuadrática,

    luego, la resuelves y tienes que su solución positiva corresponde al instante de llegada al suelo,

    luego reemplazas este valor en la ecuación de velocidad, y tendrás el valor pedido en el enunciado.

    Te dejo la tarea.

    Espero haberte ayudado.

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