Dinámica | Encontrar la Aceleración de un Cuerpo sobre un Plano Inclinado | Física Universitaria.
Un cuerpo de masa= 60 kg esta apoyado sobre un plano inclinado de 37°. El módulo de la fuerza F es de 500 N. Calcula la aceleración del bloque. El sistema esta libre de rotación
Física Universitaria de Sears y Zemansky edición 13.
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Ejemplo 23.2. ¿Dónde es cero la fuerza neta?.Tres cargas puntuales se encuentran a lo largo del eje x, como se muestra en la figura 23.8. La carga positiva q_1=15.0 uC está en x=2.00 m, la carga positiva q_2=6.00 uC está en el origen y la fuerza neta que actúa sobre q_3 es cero. ¿Cuál es la coordenada x de q_3 ?
Ejemplo 23.2 del libro Física para ciencias e ingenierías de Serway y Jewett edición 9.
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1.60 . BIO Los tejidos biológicos normalmente contienen un 98% de agua. Considerando que la densidad del agua es de 1.0 X 10^3 kg/m^3, estime la masa de a) el corazón de un ser humano adulto; b) una célula de 0.5 mm de diámetro; c) una abeja.
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2.66 .. Un trineo parte del reposo en la cima de una colina y baja con aceleración constante. En un instante posterior, el trineo está a 14.4 m de la cima; 2.00 s después está a 25.6 m de la cima, 2.00 s después está a 40.0 m de la cima, y 2.00 s después está a 57.6 m de la cima. a) ¿Qué magnitud tiene la velocidad media del trineo en cada intervalo de 2.00 s después de pasar los 14.4 m? b) ¿Qué aceleración tiene el trineo? c) ¿Qué rapidez tiene el trineo al pasar los 14.4 m? d) ¿Cuánto tiempo tardó el trineo en llegar de la cima a los 14.4 m? e) ¿Qué distancia recorrió el trineo durante el primer segundo después de pasar los 14.4 m?
Problema 2.66 del libro Física Universitaria de Sears y Zemansky edición 13.
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1.102 ... El vector r = xi + yj + zk , llamado vector de posición, apunta desde el origen (0, 0, 0) hasta un punto arbitrario en el espacio, cuyas coordenadas son (x, y, z). Use sus conocimientos de vectores para demostrar que todos los puntos (x, y, z) que satisfacen la ecuación Ax + By + Cz = 0, donde A, B y C son constantes, están en un plano que pasa por el origen y es perpendicular al vector Ai + Bj + Ck . Dibuje este vector y el plano.
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2.81 . En la Tierra un volcán puede expulsar rocas verticalmente 1.80 m
hasta una altura máxima H. a) ¿A qué altura (en términos de H) llegarían estas rocas si un volcán en Marte las expulsara con la misma velocidad inicial? La aceleración debida a la gravedad en Marte es de 3.71 m/s^2 , y se puede despreciar la resistencia del aire en ambos planetas. b) Si en la Tierra las rocas están en el aire un tiempo T, ¿por cuánto tiempo (en términos de T ) estarán en el aire en Marte?
Problema 2.81 del libro Física Universitaria de Sears y Zemansky edición 13.
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2.88 .. Un profesor de física que está en reposo, efectuando una demostración al aire libre, de repente pierde el equilibrio, por lo que cae de lo alto de un acantilado y simultáneamente grita “¡Auxilio!”. Después de caer 3.0 s, escucha el eco de su grito proveniente del suelo del valle. La rapidez del sonido es de 340 m/s. a) ¿Qué altura tiene el acantilado? b) Si se desprecia la resistencia del aire, ¿con qué rapidez se estará moviendo el profesor justo antes de chocar contra el suelo? (Su rapidez real será menor que eso, debido a la resistencia del aire).
Problema 2.88 del libro Física Universitaria de Sears y Zemansky edición 13.
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2.60 .. Carrera de relevos. En una carrera de relevos, cada competidor corre 25.0 m con un huevo sostenido en una cuchara; luego, se da vuelta y regresa al punto de partida. Edith corre los primeros 25.0 m en 20.0 s. Al regresar se siente más confiada y tarda solo 15.0 s. ¿Qué magnitud tiene su velocidad media en a) los primeros 25.0 m? b) ¿Y en el regreso? c) ¿Cuál es su velocidad media para el viaje redondo? d) ¿Y su rapidez media para el viaje redondo?
Problema 2.60 del libro Física Universitaria de Sears y Zemansky edición 13.
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4.41. Una cubeta de 4.80 kg, llena de agua, se acelera hacia arriba
con un cordel de masa despreciable, cuya resistencia a la rotura es de
75.0 N. a) Dibuje el diagrama de cuerpo libre de la cubeta. En términos de las fuerzas de su diagrama, ¿qué fuerza neta actúa sobre la
cubeta? b) Aplique la segunda ley de Newton a la cubeta y determine
la aceleración máxima hacia arriba que puede imprimirse a la cubeta
sin romper el cordel.
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