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Ariel Borja el 27/10/16

:/

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Francisco Javier el 27/10/16

Hola Ariel. Te dejo la resolución del problema en la siguiente imagen. Cualquiera duda, por favor, házmelo saber. Un abrazo.

Ariel Borja el 28/10/16

me puedes explicar como es que salio el sen(30)?

David el 28/10/16

Te sugiero le eches un vistazo a estos vídeos... 

Plano inclinado
Mila Alvarado el 27/10/16

ayudenme!!!

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Francisco Javier el 27/10/16

Hola Mila. Te dejo la resolución del problema en la siguiente imagen. Cualquiera duda, por favor, házmelo saber. Un abrazo.

 

Usuario eliminado el 27/10/16

AYUDA :/

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Francisco Gutiérrez Mora el 27/10/16

A ver Ale:

Usamos trabajo y energía.

Al llegar al agua el bloque tendrá una Ec=0.5·m·V^2=0.5·2·10^2=100 Julios.

Como está a una altura de tres metros con respecto al punto en que se detiene (Le consideramos altura cero) tenemos Ep=m·g·h=2·10·3s=60 Julio=60 Julios

La energía mecánica total sera: 100+60=160 Julios

Como te dice que en tres metros se para tenemos que toda esa energía que tiene al llegar al agua se habrá trasformado en trabajo, en este caso de rozamiento con el agua.

Por tanto la magnitud del trabajo efectuado por el agua sera de 160 Julios


Un saludo.

Usuario eliminado el 27/10/16

yo lo habia hecho Ep=(2.0)(-9.8)(3.0) que me da158.8 que aproximando me da -159 estaria mal asi?

Francisco Javier el 27/10/16

Hola Ale. Te dejo mi solución por dos métodos distintos para la veracidad. No concuerdo con mi Tocayo. Saludos!

Usuario eliminado el 27/10/16

Francisco Javier porque utiliozastes porque w=k-k sub cero es igual= -k sub cero?

Francisco Javier el 27/10/16

El trabajo que realiza el agua es precisamente igual al cambio de energía cinética que sufre el objeto cuando entra al agua. La energía cinética inicial Ko tendrá un valor porque cuando el objeto comienza a hundirse, este lo hace con una velocidad inicial dada. Sin embargo, la energía cinética final K es cero porque es el momento justo cuando el objeto se detiene por acción de la fuerza que realiza el agua. Como esta detenido, su velocidad es cero y por consiguiente su energía cinética también. Es por eso que en la imagen el trabajo del agua te queda solo en función del negativo de la energía cinética inicial. ¿Mejor, Ale? Me cuentas...

Francisco Gutiérrez Mora el 30/10/16

A ver, amigo Francisco Javier, en un principio lo hice igual que tu, pero después consideré que en el nivel del agua existía con respecto al nivel donde se para el cuerpo una diferencia de altura de 3 metros, con lo cual había también una Ep. Así pues, hice el segundo planteamiento, considerando una transformación total de la energía mecánica en trabajo de rozamiento del agua.  Lo que escribo lo hago más bien en forma de sugerencia mía, considerando tu aseveración muy correcta en cuanto a la aplicación de Trabajo y energía  igual al incremento de energía cinética. Un Saludo y gracias.


 






Diego Tapia el 27/10/16

El problema 3 en la letra a debo ocupar las formulas V=9,8t y luego reemplazarla en y=y0-4,9t^2 para sacar la altura? Y si es asi el tiempo me puede dar negativo?

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Francisco Javier el 27/10/16

Hola Diego. Te dejo lo que debes hacer para ese inciso. Solo debes reemplazar los datos que tienes en la expresión dada. Aparte, si en cualquier problema que estés haciendo, el tiempo te da negativo, algo tienes mal. No existe tiempo negativo. Un abrazo.

Diego Tapia el 27/10/16

y en la b tendria que reemplazar en la ecuacion y=1/2gt^2 el 1,53 segundos?

Francisco Javier el 27/10/16

No. Debes reemplazarla en v = vo+ gt = gt. Si la velocidad te da mayor a 15 m/s, el escalador no debe soltarse ya que no soportaría la caída.

Diego Tapia el 27/10/16

Gracias Francisco

Marco Torres el 27/10/16

Buenas, alguien por favor me pudiera explicar esto?. Me está costando mucho física en mi universidad 

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Francisco Javier el 27/10/16

Hola Marco. Te dejo la resolución del problema en la siguiente imagen. Cualquiera duda, por favor, házmelo saber. Un abrazo.

Marco Torres el 27/10/16

Muchas gracias! Ya lo pude entender 

Ana Serrano el 26/10/16

Buenas tardes! Acabo de empezar el grado en Biología y estoy teniendo problemas para entender el tema de fluidos. ¿Alguna pág web recomendada  para comprender mejor este temario?

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David el 28/10/16

No conozco ninguna, lo siento...

Miguel Ángel el 26/10/16

Buenas tardes, espero que me podaís ayudar con un problema de la universidad de vectores, muchísimas gracias:

Dos vectores A y B tienen módulos iguales. Par que el módulo de A+B sea mas grande que el módulo de A-B en un factor n, ¿ cuál debe ser el ángulo entre ellos?


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David el 28/10/16

Me encantaría ayudarte, pero no respondo dudas universitarias que no tengan que ver específicamente con los videos que ya he grabado como excepcion. Lo siento de corazón… Espero lo entiendas

Esteban Fernandez el 26/10/16

Hola, en este ejercicio pude sacar la aceleración, el tiempo y la velocidad final pero no puedo hacer la letra d) y e) ya que la velocidad inicial vendría siendo cero. Ayuda! 


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Francisco Gutiérrez Mora el 26/10/16

Esteban, te lo envío hecho. Es largo pero muy sencillo. Saludos.

Miiriam Hermoso Garcia el 26/10/16

Hola,acabo de empezar este curso con física y química y estamos dando el movimiento uniforme y no se como hacer este ejercicio:

Dos amigas deciden un domingo salir al campo en bicicleta.Una de ellas circulará a una media de 20km/h;la otra como es capaz de mantener una velocidad media mayor (25km/h)saldrá media hora mas tarde ¿Cuanto tiempo tardará en alcanzar a su amiga?¿Qué distancia ha recorrido cada una en ese momento? 

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David el 26/10/16

Te sugiero estos vídeos... Movimiento Rectilineo Uniforme MRU

En tu caso x1=20.t y x2=25.(t-0,5)=25t-12,5... .La alcanzará cuando x1=x2.... Por tanto 20t=25t-12,5... -5t=-12,5..... t=12,5/5= 2,5 horas...
La distancia recorrida será 20. 2,5=50 km...

Relío el 26/10/16

Buenas a todos.

Se trata de un problema de estática. Es el típico de un sólido desplazándose por una rampa. Resulta que la rampa es un triángulo rectángulo y el ángulo opuesto al cateto más corto es de 25º. Las fuerzas que actúan sobre el sólido son la fuerza normal sobre la rampa, la fuerza de reacción de la rampa, el rozamiento y el peso. La duda la tengo al descomponer el peso según los ejes cartesianos, siendo el eje x paralelo a la superficie de la rampa. La fuerza de gravedad (el peso) se descompone en dos sobre los ejes cartesianos x e y de manera que se forman un triángulo rectángulo, siendo sus catetos estas dos fuerzas en x e y. Parece que dicho triángulo tiene que ser semejantes al que forma la rampa, es decir, que su ángulo agudo opuesto a su cateto más corto tienen que ser de 25 grados a la fuerza. ¿Por qué? ¿Qué criterio de semejanza de triángulos rectángulos se sigue? ¿Es independiente del módulo del vector peso por muy largo que éste sea? Gracias.

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David el 26/10/16

Sin ver el enunciado exacto y literal (y sería genial un dibujo) no sabría por donde empezar a ayudarte...
Te sugiero este vídeo para empezar...  FISICA Plano inclinado con rozamiento 01

Relío el 26/10/16

Para ser más concreto, de la descomposición del peso salen dos fuerzas, una en el sentido de las x y otra en el de las y:

Fx = peso (hipotenusa) X sen 25º,

Fy = peso (hipotenusa) X cos 25º


La pregunta es, ¿por qué forzosamente 25º (que coincide con la inclinación de la rampa)? ¿Qué criterio de semejanza de triángulos se utiliza para deducir esto?

Francisco Javier el 26/10/16

Hola Relío. Todo es trigonometría. Te dejo unas imagenes haber si te aclaran.  Si aun te quedan dudas, me cuentas. Un abrazo. 


Relío el 27/10/16

Muy buen diagrama. Es lo que yo buscaba. Pero yo creo que entre el triángulo rojo y el negro hay una semejanza de triángulos rectángulos. ¿Cuál es el criterio concreto? ¿El ángulo recto igual, un lado paralelo y el otro perpendicular? Muchas gracias.


Francisco Javier el 27/10/16

Matemáticas, nada de Física. Para que dos triángulos rectángulos sean semejantes deben tener al menos un ángulo agudo (menor a 90 grados) igual. En nuestro caso, tiene dos ángulos agudos iguales. So..