Ejemplo 23.8. Campo eléctrico de un anillo de carga uniforme. Un anillo de radio a porta una carga total positiva uniformemente distribuida. Calcule el campo eléctrico debido al anillo en un punto P que se encuentra a una distancia x de su centro, a lo largo del eje central perpendicular al plano del anillo (figura 23.16a).
Ejemplo 23.8 del libro Física para ciencias e ingenierías de Serway y Jewett edición 9.
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1.2. Según la etiqueta de un frasco de aderezo para ensalada, el volumen del contenido es 0.473 litros (L). Use sólo las conversiones 1 L=1,000 cm^3 y 1 in = 2.54 cm para expresar dicho volumen en pulgadas cúbicas.
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1.74 ... En un vuelo de entrenamiento, un piloto estudiante vuela de Lincoln, Nebraska, a Clarinda, Iowa; luego a Saint Joseph, Missouri, y después a Manhattan, Kansas (figura P1.74). Las direcciones se muestran en relación con el norte: 0° es norte, 90° es este, 180° es sur y 270° es oeste. Use el método de componentes para calcular a) la distancia que debe volar para regresar a Lincoln desde Manhattan; y b) la dirección (relativa al norte) que
debe seguir. Ilustre su solución con un diagrama vectorial.
Física Universitaria de Sears y Zemansky edición 13.
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4.59. Un objeto con masa m se mueve sobre el eje x. Su posición en función del tiempo está dada por x(t) =At - Bt^3 , donde A y B son constantes. Calcule la fuerza neta sobre el objeto en función del tiempo.
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Una gota de agua con masa de 3.00 X 10^(-12) kg se encuentra en el aire cerca del suelo durante un día de tormenta. Un campo eléctrico atmosférico de magnitud 6.00 X 10^3 N/C apunta verticalmente hacia abajo en la proximidad de la gota de agua. La gota permanece suspendida en reposo en el aire. ¿Cuál es la carga eléctrica de la gota?
Ejemplo 23.5 del libro Física para ciencias e ingeniería, Volumen 2, edición 9, de Serway.
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2.40 .. Alunizaje. Un vehículo espacial está descendiendo hacia la Base Lunar I (figura E2.40) descendiendo lentamente por el retroempuje del motor de descenso. El motor se apaga cuando el vehículo está a 5.0 m sobre la superficie y tiene una velocidad descendente de 0.8 m/s. Con el motor apagado, el vehículo está en caída libre. ¿Qué rapidez tiene justo antes de tocar la superficie? La aceleración debida a la gravedad lunar es de 1.6 m/s^2 .
Problema 2.40 del libro Física Universitaria de Sears y Zemansky edición 13.
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4.40. Un anuncio asegura que cierto automóvil puede “parar en un diez”. ¿Qué fuerza neta sería necesaria para detener un auto de 850 kg que viaja a 45.0 km/h en una distancia igual al diámetro de una moneda de 10 centavos de dólar (1.8 cm)?
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3.67. Un peñasco de 76.0 kg está rodando horizontalmente hacia el borde de un acantilado que está 20 m arriba de la superficie de un lago, como se indica en la figura 3.52. La parte superior de la cara vertical de una presa está a 100 m del pie del acantilado, al nivel de la superficie del lago. Hay una llanura 25 m debajo del tope de la presa. a) ¿Qué rapidez mínima debe tener la roca al perder contacto con el acantilado para llegar hasta la llanura sin golpear la presa? b) ¿A qué distancia del pie de la presa caerá la roca en la llanura?
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2.79 ... CALC La aceleración de una partícula está dada por a_x(t) = -2.00 m/s^2 + (3.00 m/s^3 )t. a) Encuentre la velocidad inicial v_0x tal que la partícula tenga la misma coordenada x en t = 4.00 s que en t = 0. b) ¿Cuál será la velocidad en t = 4.00 s?
Problema 2.79 del libro Física Universitaria de Sears y Zemansky edición 13.
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5.11. Un hombre empuja un piano de 180 kg de masa para que baje deslizándose con velocidad constante, por una rampa inclinada 11.0°sobre la horizontal. Ignore la fricción que actúa sobre el piano. Calcule la magnitud de la fuerza aplicada por el hombre si él empuja a) paralelo a la rampa y b) paralelo al piso.
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