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Quiroga el 18/6/19

Entonces, se que la respuesta es falsa, pero no estoy seguro de por qué. Las ecuaciones que me están dando pertenecen a las oscilaciones subamortiguada (inframortiguadas). 

Es el apartado d).


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Raúl RC el 21/6/19

Quiroga lamento no poder ayudarte. Te recordamos que unicoos no alcanza nivel universitario, lo lamento de corazón el no poder ayudarte :(

Rafael el 18/6/19

Hola buenas 

Como se resuelve la fuerza resultante de 4 fuerzas que forman una cruz?

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Isaac Naveira Comesaña el 19/6/19

Esta pregunta es muy dispersa pero bueno, vamos a intentar ayudarte: 


Si tenemos fuerzas enfrentadas es decir , en direcciones opuestas , la fuerza resultante sera la resta de ambas. Y tienes dos casos, que sean iguales o que no: si son iguales , se anulan y por lo tanto la fuerza equivalente del sistema será cero , si no la fuerza resultante sera equivalente a la resta de las fuerzas y la direccion hacia la que mas intensidad tenga. Por ejemplo: 


F2=20N<----------------------MASA------------>f1=10N  la fuerza resultante será 20-10 = 10N y con direccion hacia la izquierda. Y lo mismo pasa si las fuerzas son en vertical. 

Quiroga el 17/6/19

Hola alguien me podría explicar los dos apartados, no me aclaro nada. Gracias. 

Una partícula con carga q se mueve con una velocidad  v = (vx, vy, vz) dentro de un campo eléctrico E = (Ex, Ey, Ez) y un campo magnético B = (Bx, By, Bz).

a)Determine la fuerza de Lorentz que actúa sobre la partícula (expresión general en coordenadas cartesianas).

b) Para cada una de las siguientes situaciones, dibuje las direcciones de  v, E , B , FE y FB. Determine la fuerza resultante y use la expresión general de (a) como doble verificación.



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Raúl RC el 17/6/19

Debes aplicar la expresion vecorial de la fuerza de Lorentz:

F=q(E+vxB)

lo único de este apartado es resolver un determinante que viene del producto vectorial vxB particularizándolo para cada caso

b)este apartado es mas sencillo ya que tienes que dibujar los vectores de cada magnitud en el eje de coordenadas cartesiano

Nos cuentas ;)

Quiroga el 17/6/19

Pero no entiendo muy bien como funcionan los vectores en este caso (a). Y en el b) la pensé que lo entendía pero la fuerza eléctrica me cambia todo lo que había entendido, hay algún vídeo parecido de David? 


Quiroga el 17/6/19

Vale ya lo he entendido, gracias. 

isabel Zambrano el 17/6/19

Hola a todos amigos del foro. Pueden ayudarme con este ejercicio? Dos particulas de masas m1= 4kg y m2= 6kg, respectivamente se mueven en relacion a un observador fijo, con velocidades de v1= 12m/s a lo largo del eje de las abscisas y v2= 7m/s en un angulo de 120 grados con el eje de las abscisas.

Determine:1) La velocidad del centro de masa. 2) la energía cinética total de las partículas.

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Antonio Silvio Palmitano el 20/6/19

Empleamos unidades internacionales.

Luego, planteas las expresiones vectoriales de las velocidades de los móviles, y queda:

v1 = < 12 , 0 >, cuyo módulo es: │v1│ = 12 m/s;

v2 = < 7*cos(120º) , 7*sen(120º) > = < 7*(-1/2) , 7*√(3)/2 > = < -7/2 , 7*√(3)/2 >, cuyo módulo es: │v2│ = 7 m/s.

Luego, planteas la expresión vectorial de la velocidad del centro de masas del sistema formado por las dos partículas, y queda:

vcm = (M1*v1 + M2*v2)/(M1 + M2), reemplazas expresiones y valores, y queda:

vcm = (4*< 12 , 0 > + 6*< -7/2 , 7*√(3)/2 >)/(4 + 6), resuelves términos en el numerador, resuelves el denominador, y queda:

vcm = (< 48 , 0 > + < -21 , 21*√(3) >)/10, resuelves el numerador, y queda:

vcm = < 27 , 21*√(3) >/10, resuelves, y queda:

vcm = < 27/10 , 21*√(3)/10 >, que es la expresión vectorial de la velocidad del centro de masas del sistema,

cuyo módulo queda expresado:

│vcm│ = √( (27/10)2 + (21*√(3)/10)2 ) = √( 729/100 + 1323/100 ) = √( 2052/100) = √(513/25) m/s.

Luego, planteas la expresión de la energía cinética total del sistema, y queda:

ECT = EC1 + EC2 = (1/2)*M1*│v12 + (1/2)*M2*│v22 = (1/2)*4*122 + (1/2)*6*72 = 288 + 147 = 435 J.

Espero haberte ayudado.



Carlos bayona el 17/6/19

Me pueden ayudar a resolver este ejercicio ?

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Usuario eliminado el 17/6/19

¿Alguien que me pueda ayudar con estos problemas?

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Raúl RC el 17/6/19

Hola OskrGzmn24. Se trata de que preguntéis dudas concretas y no un boletin de problemas. Por otra parte te recomiendo vayas a clase primero (veas los videos de la web relacionados con el tema que estás dando)...recuerda que el trabajo duro ha de ser el tuyo, y además no aportas nada más que solo los enunciados.


Movimiento Rectilineo Uniforme MRU
Ley de Hooke


Uriel Dominguez el 17/6/19

Me podrían decir si está bien hecho? Gracias. 

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Antonio Silvio Palmitano el 17/6/19

Tu planteo es correcto, sin considerar el peso del bloque, y en la suma de fuerzas en la dirección del eje OY, observa que por aproximación tienes que su módulo es 0,025.

Espero haberte ayudado.

Uriel Dominguez el 17/6/19

Bueno, es que en el ejercicio no me dan el peso del bloque, solo me piden lo que viene ahí, en este caso... Tendría que sacarle raíz al cuadrado de rx + ry?

KaliI el 16/6/19

hola alguien me puede echar una mano? no entiendo el "m la masa en movimiento", no se a que unidad se refiera, pies que a fuerza, pero si intento hacer el calculo me sale algo raro. La opción correcta es la a). 


La ecuación E = CA^2f^2 / m describe la energía de un sistema. En la ecuación, A representa la amplitud de una oscilación, f su frecuencia y m la masa en movimiento. Todas las unidades se expresan en S.I. Determine las unidades de la constante C.

(a) Kg^2 (b) m^ 2 (c) s ^−1 (d) Kg



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Antonio Silvio Palmitano el 17/6/19

Planteas la ecuación dimensional en unidades internacionales correspondiente a la ecuación de tu enunciado, y queda:

J = [C]*m2*Hz2/Kg expresas al Joule y al Hertz en función de las unidades fundamentales del Sistema Internacional, resuelves el segundo miembro, y queda:

Kg*m2/s2 = [C]*m2/(s2*Kg) divides por m2 y multiplicas por s2 y por Kg en ambos miembros, y queda:

Kg2 = [C],

por lo que tienes que la opción señalada (a) es la respuesta correcta.

Espero haberte ayudado.

Uriel Dominguez el 16/6/19

Me ayudan con ese ejercicio? Hice eso pero ya de ahí no sé qué hacer. 

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Raúl RC el 21/6/19

Solo puedo ayudarte dejandote este vídeo que es lo más parecido que unicoos ha tocado sobre el tema de estática (que es mas propia de la universidad). Sorry.


Diagrama del cuerpo libre 01