Hola! Quisiera saber si hay alguna formula para expresar la transferencia de energia mecánica a calorífica/termal. Gracias!!!
Qué amplitud y periodo tiene que tener un movimiento vibratorio armónico simple porque la velocidad máxima sea 30 cm/s y la acceleración máxima 12 m/s²? Expresa la elongación de este movimiento en función del tiempo.
Pongamos las expresiones teoricas de la elongación, velocidad y aceleracion de un MAS, sabiendo que la derivada de la elongacion respecto al tiempo es la velocidad y la derivada respecto al tiempo de la velocidad es la aceleración:
x(t)=Asen(ωt+φ0)
v(t)=Aωcos(ωt+φ0)
a(t)=-Aω2sen(ωt+φ0)
La velocidad y aceleracón son máximas cuando sen(ωt+φ0)=1 y cos(ωt+φ0)=1, con lo cual
vmax(t)=Aω=0,3
amax(t)=-Aω2=12 en valor absoluto ΙAω2Ι=12
Resuelves el sistema que te queda y obtienes que A=0,0075 m y ω=40 rad/s
Con lo cual la elongación queda como:
x(t)=0,0075sen(40t+φ0)
Buenas tardes, alguien me podría ayudar con este ejercicio? Muchas gracias
"Un ciclista de 90kg (incluida la bicicleta) circula por una pista horizontal a velocidad constante de 20km/h. El coeficiente de rozamiento entre las ruedas y el suelo es 0,10. Halla:
a) La fuerza impulsa la bicicleta"
b) La potencia que desarrolla el ciclista
c) La potencia que debería desarrollar si inicia la subida de pendiente de 5% manteniendo la misma velocidad"
Hola, no se como empezar a resolver este ejercicio:
Ya que yo al resolverlo intento hallar el instante donde se encuentra pero no me sale...
¿Cuál es mi fallo?
¡Gracias!
La elongación en cm de un movimiento vibratorio armónico simple es x = 4cos (10t), en la que t es el tiempo en s. Calcula la aceleración en el instante en que la elongación es 3 cm.
Hola, podrías hacer estos dos ejercicios: 1. Un cuerpo de 100 kg cae desde una altura de 10m y choca contra un palo vertical. Si este penetra medio metro en el suelo, calcula: a) La energía cinética del cuerpo al chocar contra el palo. b) La resistencia que opone el suelo a la penetración. 2. Un vehículo de 1200 kg circula a 54 km/h por una carretera recta y horizonal. Si la fuerza de tracción del motor es de 1,2 x 10^4 N, el coeficiente de rozamiento 0.3 y recorre 60 m, calcula: a) El trabajo realizado por cada fuerza cuya dirección es la del movimiento. b) El trabajo resultante c) Su velocidad a los 60 m
Hola Alba. Te recuerdo que aquí no estamos para haceros los deberes, si no para atenderos dudas muy concretas.
Te sugiero veas los videos relacionados con tus dudas (en este caso los de trabajo, potencia y energia) en la web de unicoos
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?
Veo que no hay mucho movimiento por aquí, ayer deje unas dudas paso todo el día entero. Vuelvo a dejar el ejercicio a ver si alguien me puede ayudar. Un saludo.
3.- Situado en lo alto de un acantilado de 93 metros, Juan lanza una piedra verticalmente a 35 km/h. Determina:
a) La altura máxima.
b) Tiempo en llegar al suelo.
c) Velocidad cuando llega al suelo
Establece un sistema de referencia con origen en el pie del acantilado, con eje OY vertical con sentido positivo hacia arriba.
Los datos iniciales que tienes son: t0 = 0, y0 = 93 m, v0 = 35 Km/h = 35*1000/3600 = 9,722 m/s, a = - g = - 9,8 m/s2,
Luego, plantea las ecuaciones de movimiento para el Tiro Vertical:
y = y0 + v0*t - (1/2)*g*t2
v = v0 - g*t.
Luego reemplazas valores y quedan:
y = 93 + 9,722*t - 4,9*t2
v = 9,722 - 9,8*t.
Luego, pasas a la resolución de las cuestiones del enunciado:
a)
Planteas la condición de altura máxima (v = 0), reemplazas en la segunda ecuación y de allí despejas el tiempo de ascenso, y después reemplazas en la primera ecuación y tendrás la respuesta.
b)
Planteas que la condición para la posición del móvil en el suelo (y = 0), reemplazas en la primera ecuación y podrás despejar el valor del tiempo correspondiente al instante de llegada del móvil al suelo.
c)
Reemplazas el valor del tiempo que has obtenido en el inciso anterior, reemplazas en la segunda ecuación, y tendrás la rapidez con que el móvil llega al suelo.
Espero haberte ayudado.
ayuda con este ejercicio por favor necesito ver por donde va para analizarlo.
2.- Desde lo alto de una colina de 350 metros de alto, las tropas de Napoleón se disponen a bombardear las tropas prusianas con los cañones de 4 libras. Si estos están calibrados con un ángulo de inclinación de 35º, ¿a qué distancia han de estar las tropas enemigas para que el disparo tenga efecto, si sabemos que la velocidad con la que salen las balas es de 90 km/h?
Hola Julio, se trata de un ejercicios de tiro parabólico.
Te recomiendo veas estos vídeos relacionados con el tema:
Alguien me puede ayudar con el siguiente ejercicio?
3.- Un conductor está distraído en un semáforo de una calle recta cuando le pasa una furgoneta a 72Kmh-1. A los 5 s. de este suceso, el conductor reacciona y sale con una aceleración de 1ms-2. Calcula:
a) En qué momento alcanza a la furgoneta.
b) A qué distancia la alcanza.
c) Qué velocidad lleva el coche en ese momento.
d) Representa la persecución en un diagrama x-t
e) Representa la persecución en un diagrama v-t
Se supone qe tiene que dar t=44'5s
s=990'12
y Vf=44'5 ms^-1
Pasamos Unidades al S.I.: 72 km/h·1000/3600=20 m/s
Ecuaciones de Ambos:
Furgoneta: Xf=Vf·(t+5)=20t+(20·5)=20t+100
Coche: Xc=0.5·a·t²=0.5·1·t²=0.5t²
Igualando las Posiciones tenemos: 0.5t²=20t+100→0.5t²-20t-100=0→t=44.5 s
Xc=0.5t²=0.5·(44.5)²=990.12 m
Vf=Vo+at=0+1·44.5=44.5 m/s
Saludos.