Hola, necesito ayuda para resolver este problema,
Un cuerpo A cae libremente desde una altura h. La caída es observada desde un punto B que se mueve horizontalmente por tierra con una velocidad constante de v i que se encuentra justo en la vertical de A cuando este empieza a caer. Encuentra: la ecuación de la trayectoria de A vista desde B i la ecuación de la trayectoria vista desde A.
gracias.
Hola! Me encantaría ayudarte, pero no respondemos dudas universitarias que no tengan que ver específicamente con los videos que ya ha grabado como excepcion el profe. O de otras asignaturas que no sean matemáticas, física y química. Lo siento de corazón… Espero lo entiendas
Ojalá algun unicoo universitario se anime a ayudarte (de hecho lo ideal es que todos los universitarios intentarais ayudaros los unos a los otros)
Hola, necesito ayuda para resolver este problema.
Un bloque de 20 kg se encuentra sobre una superficie horizontal unido a uno de los extremos de un resorte de K = 100 N/m, en equilibrio y con el otro extremo fijo. se tira del bloque con una fuerza de 150 N en una dirección que forma un ángulo de 30º con la horizontal hasta desplazar el bloque una longitud de 0,5 m. Si el coeficiente de rozamiento es 0,4 calcular el trabajo de la fuerza de rozamiento, y la velocidad.
dos trenes se cruzan el primero circula a 100 km/h y el segundo a 80 km/h a un pasajero de cualquiera de los dos trenes, ¿A que velocidad le parece que circula su tren?
hola necesito ayuda para resolver el siguiente ejercicio:
ya realice los DCL de cada bloque pero no capto bien como relacionar la masa del bloque sometido a peso y gravedad con el movimiento del bloque que esta en el plano inclinado. Pido ayuda porfavor.
Sé dibujar pero no plantear ni resolver esto:
Un aeroplano está volando horizontalmente a una altura h con velocidad v. En el instante en el que el aeroplano está directamente sobre un cañón antiaéreo, el cañón dispara al aeroplano. Calcule la velocidad mínima vo y el ángulo de apunte que requiere el proyectil para darle al aeroplano.
¿Alguna idea?
Hola me gustaría saber el criterio de signos para los ejercicios de movimiento, es que he visto gente que pone la aceleración siempre negativa y solo cambia de signo a la velocidad según su sentido y luego otros ponen la aceleración o gravedad negativa o positiva según sea de bajada o de subida.
personalmente siempre me he basado en el sistema de coordenadas XY, y me imagino todo el sistema (vectores, etc) dibujado mentalmente....por ejemplo en el encuentro entre 2 autos, uno ira hacia >, y otro hacia < (el cual partiria de un punto x=Xo), el primero su velocidad seria positiva (en la direccion del eje X positivo ), mientras el segundo seria negativo (direccion del eje X negativo ).
Si un auto acelera hacia una gasolinera a 50 metros, su velocidad inicial es V, y la direccion del movimiento es hacia <, su ecuacion de posicion seria x= 50 -Vt -at^2/2, porque el vector velocidad va hacia <, y va acelerando hacia < (direccion eje X negativo),
otro ejemplo mas complicadito: 2 autos acelerados que se encuentran, el primero va hacia > y desacelera, el segundo va hacia < y esta acelerando:
_respecto al primer auto (velocidad inicial Vo, y parte de x=0) : su velocidad es positiva porque va hacia >, pero su aceleracion es negativa porque el auto desacelera (como si la aceleracion <--- chocara con el vector velocidad ---> y le quitara "fuerza"), su ecuacion de posicion es x = Vo*t - at^2/2
_ segundo auto (velocidad inicial Vo, pero parte desde x=X0) : su velocidad es negativa porque va hacia <, y la aceleracion es negativa tambien (ambos vectores en misma direccion), porque si fuera positiva estaria desacelerando, el cual no es el caso. Su ecuacion de posicion seria: x = Xo - Vo*t - at^2/2
luego el encuentro es cuando ambas ecuaciones de posicion son iguales.
Tambien podria haber definido que si un auto fuera hacia < fuera positivo, y hacia > negativo, seria lo mismo pero con signos contrarios.....al final todo depende de que manera se te haga mas comoda.
puede ser un enredo al principio, pero te ayuda a entender claramente la situacion y mas que depender de formulas establecidas, te ayuda a imaginar la situacion y razonar
En la parte superior de un plano inclinado que forma 30 grados con la horizontal, se suelta un bloque de masa desconocida y desciende con una aceleración de 2 m/s2, si el coeficiente de rozamiento u= 0,5. Determine el valor de la masa.
Se trata
de que DESPUES DE IR A CLASE (ver los vídeos relacionados con vuestras dudas)
enviéis dudas concretas, muy concretas. Y que nos enviéis también todo aquello
que hayais conseguido hacer por vosotros mismos. Paso a paso, esté bien o mal.
No solo el enunciado. De esa manera podremos saber vuestro nivel, en que
podemos ayudaros, cuales son vuestros fallos.... Y el trabajo duro será el
vuestro. Nos cuentas ¿ok? #nosvemosenclase ;-)
¿Alguien me podria ayudar a hacer paso a paso este problema? El enunciado está en catalán pero aquí os lo traduzco al español.
3.19. El sistema representado en la figura se encuentra inicialmente en reposo. Si negligimos los rozamientos, calculad:
a) La fuerza F necesaria para que la velocidad de la deslizadora B sea de 4,0 m/s al recorrer 0,50 m.
b) La tensión que soporta el cable en esta situación.
Observa que sobre el objeto B actúan cuatro fuerzas:
F, horizontal, hacia la derecha;
T1, horizontal, hacia la izquierda (ejercida por la soga que lo une al centro de la polea más cercana);
P = M*g, vertical hacia abajo (peso);
S, vertical, hacia arriba (sustentación que ejerce el carril sobre él).
Luego, planteas la Segunda Ley de Newton, y tienes el sistema de ecuaciones
F - T1 = MB*aB (1)
S - P = 0.
Observa que sobre la polea más cercana actúan tres fuerzas:
T1, horizontal, hacia la derecha (ejercida por la soga que la une al bloque B);
T2, horizontal, hacia la izquierda (ejercida por el tramo superior de soga que rodea a la polea);
T2, horizontal, hacia la izquierda (ejercida por el tramo inferior de soga que rodea a la polea).
Luego, si la polea es ideal (consideramos que su masa es nula), planteas la Segunda Ley de Newton, y tienes la ecuación:
T1 - 2*T2 = 0*aB, resuelves el segundo miembro, haces pasaje de término, y queda:
T1 = 2*T2 (2).
Observa que sobre el bloque A (MA = 1 Kg) actúan dos fuerzas:
T2, vertical hacia arriba,
PA, perso, vertical hacia abajo.
Luego, planteas la Segunda Ley de Newton, y tienes la ecuación:
T2 - PA = MA*aA (3).
Luego, observa que por cada desplazamiento del bloque A, tienes que el bloque B se desplaza el doble, por lo que tienes que la relación se mantiene también para las velocidades de los bloques, y para sus aceleraciones, por lo que tienes la ecuación:
aB = 2*aA (4).
Luego, con las ecuaciones señaladas (1) (2) (3) (4) tienes un sistema, con las incógnitas: aA, aB, T1 y T2 y F.
Luego, puedes plantear una ecuación de Movimiento Rectilíneo Uniforme para el bloque B:
vf2 - vi2 = 2*aB*Δx (5), en la que tienes los datos de la rapidez inicial, de la rapidez final, y del desplazamiento, y la única incógnita es la aceleración del bloque B.
Luego, tienes que resolver el sistema de cinco ecuaciones con cinco incógnitas.
Haz el intento, y si te resulta necesario no dudes en volver a consultar.
Espero haberte ayudado.
Por suerte, has encontrado un fallo en mi desarrollo, y debemos cambiar la ecuación señalada (4):
el desplazamiento del cuerpo A es el doble del desplazamiento del cuerpo B, por lo que la relación se mantiene para sus velocidades y también para sus aceleraciones, por lo tanto tienes la ecuación:
aA = 2*aB (4).
Observa que si el cuerpo B se desplaza una distancia D hacia la derecha, tienes que la polea más cercana a él también se desplaza una distancia D hacia la derecha, y tienes por lo tanto que cada uno de los dos tramos de soga que rodea a la polea más cercana se alarga una distancia D,
y como el tramo superior está fijo a la pared vertical, tienes entonces que el objeto A asciende y recorre una distancia 2*D.
Espero haberte ayudado.