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Ana el 18/11/17

Hola, tengo dudas en cuanto a la aplicación del teorema de conservación del momento angular. Ya he visto el video, ¿pero cuándo se que lo tengo que aplicar?

Muchas gracias


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Raúl RC el 18/11/17

Una de las aplicaciones donde mas se usa es en el tema de gravitacion y en concreto en orbitas planetarias, pues los planetas siempre orbitan sobre un mismo plano llamado la eclíptica, 

Si tienes algún ejercicio práctico en el cual debas aplicarlo adjúntalo e intentamos orientarte.

Un saludo

Ana el 18/11/17

ese en concreto no sé por que se utiliza el teorema de conservacion del momento angular...

Muchas gracias

Raúl RC el 18/11/17

http://www.sociedadelainformacion.com/departfqtobarra/gravitacion/mangular/AngMomA.html

Ana el 19/11/17

Lo siento, sigo sin entender la aplicacion del teorema a ese ejercicio...


Mauricio Gutierrez el 18/11/17

Hola! Me ayudan con este problema... Una fuerza neta de 40 N actúa sobre un recipiente de 2 L de agua. determina la aceleración que resulta. Desprecia la masa del recipiente... 


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Ana el 18/11/17

Teniendo en cuenta que:

F= m·a y conoces la fuerza, solo queda averiguar la masa. 

Sabemos que 1L tiene una masa de 1kg; por tanto 2L = 2kg

Conocidas la masa y la fuerza despejando puedes obtener la aceleración.

Espero haberte ayudado.

Mauricio Gutierrez el 18/11/17

Gracias

Adrián el 18/11/17

a) Determinar el campo eléctrico, que consideramos constante, aplicado a electrones a

el interior de las placas. Indicar el Módulo, la dirección y el sentido.

b) Calcular la energía cinética con que chocan. Considere que a los electrones

incidentes en los transfieren toda la energía posible; es decir, la energía cinética que

lleven a chocar contra la placa.

DATOS: Qelectrón = -1,60 × 10-19 C


Si alguien me puede ayudar en este problema, gracias. He conseguido hacer el a), pero el b) tengo dudas con signos

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Raúl RC el 18/11/17

Deberias aplicar el teorema de la energia cinetica o teorema de las fuerzas vivas:

W=ΔEc

q·ΔV=Ecf-Eci=Ecf-0 (suponiendo que los electrones parten del reposo)

1,6·10-19·60000=Ecf

Ecf=9,6·10-15J (tomamos el signo positivo de la carga porque estamos trabajando con magnitudes escalares en este caso)

Espero sea eso lo que te piden

Un saludo

Andrea Paniagua Pinero el 18/11/17

Hola buenas , estoy con las leyes de Kepler en 4° eso y tengo problemas con los enunciados tipo: Si un planeta x órbita en torno a su estrella y tarda el doble que otro planeta Y en dar una vuelta completa. ¿ Que ralacion existe entre las distancias a las que orbitan ambos planetas ?.

El problema está en que en la solución me pone un valor numérico y no entiendo de dónde lo saca . 

Gracias

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Raúl RC el 18/11/17

Llamando T al periodo (que seria el tiempo que tarda en dar una vuelta completa)

Sabemos que el periodo de un planeta es el doble del T1=2T2

Siendo R1 la distancia del primer planeta y R2 la distancia del segundo tienes que aplicando la 3º ley de Kepler:

R13/T12=R23/T22

Sustituyendo T1=2T2

R13/(2T2)2=R23/T22

Realizando operaciones:

R1=∛4·R2

R1=1,587R2

El radio de la 1º órbita es 1,6 veces mas grande que el radio de la 2º, eso es lo que significa

Mejor? ;)


Andrea Paniagua Pinero el 19/11/17

Muchísimas gracias era lo último que me quedaba por entender y ya lo entiendo. Preparada para sacar un 10!!! 😜

Raúl RC el 19/11/17

A por ello ;)

Raquel Campos Quesada el 18/11/17

Hola, quisiera saber si me pueden ayudar con un problema de física que en realidad no lo comprendo y es así: Una carga por unidad de longitud +λ está distribuida uniformemente a lo largo del eje y positivo desde y = 0 hasta y = +a. Una carga por unidad de longitud –λ está distribuida uniformemente a lo largo del eje y negativo desde y = 0 hasta y=–a.

a) Escriba una expresión para el campo eléctrico (magnitud y dirección) en un punto sobre el eje x a una distancia x del origen. Evalúe para λ=200 nC/m a=0,5 m, x= 1 m.


¡Por favor ayúdenme! Saludes de Costa Rica.

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Raúl RC el 18/11/17

Lo tienes resuelto aquí:

https://gvucr.files.wordpress.com/2012/06/problema-22-32.pdf

Daniel Wenli el 18/11/17

Tengo dificultad al buscar la compresión del resorte porque aparte de la energía potencial del resorte tambien hay una con respecto a la altura (en donde se encuentra el segundo roce) y no se hallar esa altura.

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Raúl RC el 18/11/17

a) Descomponiendo las fuerzas existentes:

PX-FR=m·a

mgsen30-μC·N=m·a => siendo N=PY=mg·cos30

mgsen30-μC·mg·cos30=m·a 

a=9,8(0,5-0,3·0,86)=2,35 m/s2

La rapidez la hallamos a partir de la expresión del MRUA:

v2=v02+2·a·e siendo e=2/sen30=4 m

v=√(0+2·2,35·4)=4,33 m/s

b) Energéticamente se cumple:

Ecinética inicial=Epotencial elástica+Epotencial final

0,5·m·v2=0,5·k·x2+mgh siendo en este caso h la altura que desciende el bloque desde que toca el muelle, con lo cual h=x·sen30

0,5·m·v2=0,5·k·x2+mgx·sen30

4·4,332=10000·x2+4·9,8·x

Resolviendo la ecuación de 2º grado obtienes x=0,0847 m= 8,47 cm

c) En este caso tienes que tener en cuenta que:

Wfuerza rozamiento=Emecánica final-Emecánica inicial

-F·x=mghfinal-(Epotencial elástica+mghinicial

Te dejo el desarrolo a ti ;)




Joel Coppa el 17/11/17

Hola ..me ayudan con este problema .. no le encuentro la vuelta.

1  Un movil persigue a otro distante 150 m de el y que se aleja a una velocidad constante de 40km/h.

a_ que velocidad constante debe desarollar el primer movil si pretende alcanzarlo en 1,4 minutos ?

b- que velocidad instantanea tendra cuando lo alcanza?

desde ya muchas gracias 

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Antonio Silvio Palmitano el 17/11/17

Establece un sistema de referencia con eje de posiciones OX con dirección y sentido positivo acorde al movimiento, con origen en la posición inicial del primer móvil, con instante inicial ti = 0.

Luego, tienes para el primer móvil: xi = 0, v1 = a determinar.

Luego, tienes para el segundo móvil: xi = 150 m, v2 = 40 Km/h = 40*1000/3600 = 100/9 m/s.

Luego, plantea las ecuaciones de Movimiento Rectilíneo Uniforme para ambos móviles:

x1 = v1*t

x2 = 150 + (100/9)*t.

Luego, plantea la condición de encuentro:

x1 = x2

v1*t = 150 + (100/9)*t,

luego, reemplaza el valor del instante de encuentro: t = 1,4 min = 1,4*60 = 84 s, y queda:

v1*84 = 150 + (100/9)*84, resuelves el último término, y queda:

v1*84 = 150 + 2800/3, resuelves el segundo miembro, y queda:

v1*84 = 3250/3, haces pasaje de factor como divisor, y queda:

v1 = 1625/126 m/s = (1625/126)*3600/1000 ≅  46,429 Km/h.

Luego, observa que cada móvil conserva su velocidad en todo momento, porque los móviles se desplazan con Movimiento Rectilíneo Uniforme.

Espero haberte ayudado.


Joel Coppa el 18/11/17

Las respuestas del libro me dice que:

La v= 25m/s y 

la a= 0,3 m/s^2

Yahir Hezbort el 17/11/17

Hola, esta es una pregunta breve para sacarme la duda.

Me podrían decir como se expresa "La Unidad Técnica de Masa" (U.T.M) 

Osea Como:    - M.K.S ----> Kg*m/s²

                          - C.G.S -----> g*cm/s² 

                          - U.T.M -----> ¿?

Gracias!!!

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XenoPhenom el 17/11/17

Se puede expresar como kilogramo-fuerza (kgf) o kilopondio (kp).


Antonio Silvio Palmitano el 17/11/17

Recuerda la expresión de la masa en función del módulo del Peso y de la aceleración gravitatoria terrestre:

M = P/g.

Recuerda que la unidad de fuerza en el Sistema Técnico es el Kilogramo-fuerza o Kilopondio (Kgr), y que la unidad de aceleración es m/s2.

Luego, tienes para la unidad de masa en el Sistema Técnico:

[M] = [P]/[g] = Kgr/(m/s2) = Kgr*s2/m = utm (unidad técnica de masa).

Recuerda la equivalencia entre unidades de fuerza entre el Sistema Técnico y el Sistema Internacional:

1 Kgr = 9,8 N,

luego, recuerda que el metro y el segundo también son unidades internacionales, por lo que tienes la equivalencia:

1 utm = 1 Kgr*s2/m = 9,8 N*s2/m = 9,8 (Kg*m/s2)*s2/m = 9,8 Kg (Kg: kilogramo-masa).

Luego, recuerda la equivalencia entre unidades de masa del Sistema Internacional y el Sistema CGS, y tienes:

1 utm = 9,8 Kg = 9,8*1000 g = 9800 g (g: gramo-masa).

Luego, puedes sintetizar todo en una doble igualdad:

1 utm = 9,8 Kg = 9800 g.

Espero haberte ayudado.


Felipe Lillo Núñez el 16/11/17

Hola y Buendia!

Estimados, junto con saludarles, quisiera saber si alguien me puede ayudar a deducir la ecuacion y/o fórmula de la intensidad del sonido.

Esta es V(i)=10log(i/10^-12).

Si es posible, algun dato importante desde su modelacion (con ecuaciones diferenciales o algo similar)

Les agradezco infinitamente!

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Raúl RC el 17/11/17

Lo siento, pero aqui nos dedicamos a resolver casos prácticos, cualquier aspecto teorico relacionado con demostraciones lo puedes encontrar en cualquier libro de fisica universitaria

meli el 16/11/17

Desde la terraza de un edificio de 30 m se lanza una moneda, verticalmente hacia arriba, con una velocidad de 4 m/s. Calcula la altura máxima que alcanza la moneda y la velocidad al llegar al suelo

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Yahir Hezbort el 17/11/17

Eso seria Tiro Vertlical!!

Creo que seria:

Altura MAX = VI² / 2*g

g = 9,8 m/s²

4m/s lo tendríamos que poner al cuadrado, o que nos daria: 16m/s  

Despues: 2*9,8m/s² = 19,6 m/s

Se dividira 16m/s con 19,6m/S

(16m/s) / (19,6m/s) =   "o,816m/S"



Antonio Silvio Palmitano el 17/11/17

Si consideras un sistema de referencia con eje OY vertical con sentido positivo hacia arriba, con origen al nivel del suelo, e instante inicial ti = 0, tienes que la moneda se desplaza con Movimiento Rectilíneo Uniformemente Variado (Tiro Vertical), y sus ecuaciones de posición y de velocidad son (observa que consideramos: g = 10 m/s2):

y = 30 + 4*t - (1/2)*10*t2

v = 4 - 10*t.

Luego, plantea la condición de altura máxima (el cuerpo "no sube ni baja"):

v = 0, sustituyes, y queda:

4 - 10*t = 0, haces pasaje de término, y queda:

- 10*t = - 4, haces pasaje de factor como divisor, y queda:

t = 0,4 s, que es el instante en que la moneda alcanza su altura máxima;

luego, reemplazas el valor remarcado en la ecuación de posición, y queda:

y = 30 + 1,6 - 0,8 = 30,8 m,

por lo que tienes que la altura máxima es 30,8 m con respecto al nivel del suelo.

Luego, plantea la condición de llegada al suelo:

y = 0, sustituyes, y queda:

30 + 4*t - (1/2)*10*t2 = 0, resuelves coeficientes, ordenas términos, y queda:

- 5*t2 + 4*t + 30 = 0, multiplicas en todos los términos por -1, y qeda:

5*t2 - 4*t - 30 = 0, que es una ecuación polinómica cuadrática,

luego, la resuelves y tienes que su solución positiva corresponde al instante de llegada al suelo,

luego reemplazas este valor en la ecuación de velocidad, y tendrás el valor pedido en el enunciado.

Te dejo la tarea.

Espero haberte ayudado.