Antonio, no estamos aquí para haceros los deberes, si no para atenderos dudas concretas.
Para ello la idea es que mires los vídeos del profe relacionados con los temas en cuestión y a partir de ahí, 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?
Lo siento Nando, pero es un ejercicio larguísimo de explicar por aqui, ya que se compone de muchos tramos.
Te recomiendo veas los vídeos de cinematica, entre ellos los de encuentros
Movimiento Rectilineo UniformeMovimiento Rectilineo Uniforme MRU
A partir de ahí, 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?
Te recomiendo veas este vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=50GUrSoGUIk
A partir de ahí, 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?
Hola a todos, tengo dudas con la respuesta a esta preguntaDice así: para disminuir la tensión en la cuerda, que tira de la carga, que acción podría realizar el operador:
1) mantener el mismo ángulo del plano inclinado2) disminuir el ángulo del plano inclinado3) aumentar el ángulo del plano inclinado4) aumentar la longitud de la palanca de giro del torno que eleva la carga5) aumentar la longitud del plano inclinado sin cambiar su ángulo con respecto al piso.
ESTOY EN DUDA SI ES LA 2 O LA 4
sólo una respuesta es correcta
Hola. Será que podéis ayudar con estos tres ejercicios,puesto que me fueron mal en el examen y no se por que. Necesito ayuda porque la recuperación es la semana que viene
Dos cargas eléctricas,iguales y situadas en el vacío, separadas con una distancia de 10^ -10 cm se repelen con una fuerza de 9,2x10^4 ¿cuanto valen estas cargas?
En la cima de una montaña rusa,un coche con sus ocupantes,de masa total 10^3 kg,esta a una altura de 40 m sobre el suelo y lleva una velocidad de 5m/s ¿Que velocidad llevará el coche cuando llegue a la cima siguiente que esta a 20 m?
Experimentalmente,comprobamos que una masa de 200 cm3 de glicerina sufre una elevación de temperatura de 83K cuando se le comunica la misma cantidad de calor que se necesita para calentar 200 g de agua y que su temperatura pase de 20ºC a 80ºC.Calcular el calor especifico de la glicerina
NECESITO SABER LOS PASOS QUE NECESITO HACER EN LOS RESPECTIVOS PROBLEMAS
1)
El módulo de la fuerza de repulsión electrostática (observa que las cargas son iguales) queda:
F = k*q*q/r2 = k*q2/r2, de donde puedes despejar:
F*r2/k = q2, luego haces pasaje de potencia como raíz y queda:
√(F*r2/k) = q;
luego, solo queda que reemplaces los datos y hagas el cálculo:
k = 9*109 N*m2/c2,
F = 9,2*104 N,
r = 10-10 cm = 10-10*10-2 = 10-12 m.
2)
Tienes que plantear que la suma de la energía potencial inicial más la energía cinética inicial es igual a la suma de las energías correspondientes finales:
Luego tienes:
EPi + ECi = M*g*hi + (1/2)*M*vi2;
EPf + ECf = M*g*hf + (1/2)*M*vf2;
luego tienes los datos:
M = 103 Kg,
hi = 40 m, vi = 5 m/s;
hf = 20 m, vf = a determinar;
luego plantea:
EPf + ECf = EPi + ECi, sustituyes y queda:
M*g*hf + (1/2)*M*vf2 = M*g*hi + (1/2)*M*vi2,
multiplicas por 2/M en todos los términos de la ecuación y queda:
2*g*hf + vf2 = 2*g*hi + vi2, haces pasaje de término y queda:
vf2 = 2*g*hi - 2*g*hi + vi2,
extraes factor común entre los dos primeros términos del segundo miembro y queda:
vf2 = 2*g*(hi - hi) + vi2,
haces pasaje de potencia como raíz y queda:
vf = √(2*g*(hi - hi) + vi2),
y solo queda que reemplaces valores y hagas el cálculo.
Espero haberte ayudado.
) Se lanza verticalmente hacia arriba, desde el suelo, un cuerpo con una velocidad de 30 m/s. Calcula: a) La altura a la que se encuentra dos segundos después. b) La altura máxima alcanzada. Tomar g= 10 m/s2
para calcular el tiempo tendria que usar V = vo 10t = 30=0 10 x T -> t = 30/10=3 ?
Buenas tardes, tengo mucho lío con termodinámica y creo que cuanto mas pienso en ello, menos entiendo, a ver según el 2º principio de termodinámica dSuniv>0 en procesos irreversibles y dSuniver=0 en procesos reversibles, entonces según esto, si un proceso lleva el sistema (universo) del estado A al B por un camino reversible dS=0 y si se va de A a B por un camino irreversible dS>0, sin embargo no veo el por que de la diferencia de valor de dS pues si el estado inicial y final del sistema es el mismo en los dos caminos del proceso al ser S una función de estado dS debería ser igual en ambos casos no es así??
Desde dos poblaciones, A y B, que distan 8,00 km, salen al encuentro dos vehículos. El primero parte de A desde el reposo con una aceleración constante de 0,600 m/s2 . El segundo sale de B, 20,0 s más tarde, con una velocidad constante de 81,0 km/h. Suponiendo que la carretera entre ambos pueblos sea rectilínea, calcula: a. El instante en que se encontrarán. b. La velocidad que llevará cada vehículo en el instante de encuentro.
Hola necesito ayuda ya que tengo el examend e prueba de haceso a grado superior y necesito saber como se resuelve ese ejercicio si me lo podrian explicar gracias
Buenas noches espero que anden bien, me encuentro realizando este problema, tengo una duda , debe ser que estoy fallando en algo elemental, el calculo de la masa en el tercer bloque como lo puedo realizar?, hice los Diagramas para cada cuerpo y plantee 3 ecuaciones, pero hasta ahi llego ya que necesito la masa del cuerpo para proseguir con los calculos, creo que la clave esta en el "equilibrio" del sistema, si alguien me puede orientar lo agradecería mucho. El ejercicio es el 20!
Hola.
Sumatoria de fuerzas verticales en m2 igual a cero (no hay aceleración): ∑Fy = 0 → T2 - w2 = 0 → T2 = w2 = m2g (1)
Sumatoria de fuerzas verticales en el noto que une las tres tensiones igual a cero (no hay aceleración): ∑Fy = 0 → T3Sin(α) + T1Sin(α) - T2 = 0 (2)
Reemplazando (1) en (2): T3Sin(α) + T1Sin(α) - m2g = 0 → T3Sin(α) + T1Sin(α) = m2g (3)
Sumatoria de fuerzas horizontales en el noto que une las tres tensiones igual a cero (no hay aceleración): ∑Fx = 0 → T3Cos(α) - T1Cos(α) = 0 → T3 = T1
Debido a esta igualdad de tensiones, podemos reemplazar la T3 de la ecuación (3) por T1 quedando entonces una ecuación con una incógnita.
Aplicando lo dicho: T1Sin(α) + T1Sin(α) = m2g → 2T1Sin(α) = m2g → T1 = m2g/2Sin(α) = T3 (4)
Sumatoria de fuerzas verticales en m1 igual a cero (no hay aceleración): ∑Fy = 0 → T1 - w1 = 0 → T1 = w1 = m1g → m1 = T1/g
Pero como ya conocemos T1: m1 = [m2g/2Sin(α)]/g = m2/2Sin(α) → m1 = m2/2Sin(α) (5)
Las respuestas en función de las variables aparecen en las ecuaciones (1), (4) y (5). Si reemplazamos sus valores obtenemos:
Para T2: T2 = 6*9.81 = 58.86 N
Para T1 y T3: T1 = T3 = 6*9.81/2*Sin(60º) = 33.98 N
Para m1: m1 = 6/2*Sin(60º) = 3.46 kg
Para dudas, házmelo saber.
Un estudiante de física lanza un birrete al aire con una velocidad inicial de 24.5 m/s, formando un ángulo de 36.9º con la horizontal. Posteriormente otro estudiante lo coge. Determinar: a) el tiempo total que el birrete está en el aire y b) la distancia total horizontal recorrida.
Hola.
Ecuación de posición vertical: y = yo + voxt - 0.5gt2 = 24.5*Sin(24.5º)*t - 0.5*9.81*t2 → y = 14.7103t - 4.905t2
Se obtiene el tiempo de vuelo igualando a cero la ecuación anterior.
Dicho esto: 14.7103t - 4.905t2 = 0 → t ≈ 3 s
Esto se obtiene resolviendo la cuadratica. Para saber la distancia horizontal recorrida se reemplaza este tiempo en x = vxt, ecuación de un MRU.
Dicho esto: x = vCos(α)t = 24.5*Cos(36.9º)*3 ≈ 58.8 m
Más cordial para la proxima joven Steven.