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Foro de Física

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Ale Soriano el 26/2/18

Hola, me podrian ayudar con este ejercicio.. intente hacerl..

esto fue lo unico que hice.. les agradeceria su ayuda

P2 = P1 + ρg(h2 + h1 )

  P2 = P1 + ρgh2 + ρgh1




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Mauro el 26/2/18

Hola Ale ....Te pide relacionar presiones a diferentes profundidades h1 y h2 ...y el ejercicio te da una relación de que la h2 es el doble de h1 

A partir de ahí 

Te mando la resolucion

La g y densidad del liquido son lo mismo ..Por lo que podemos anularlos en la igualdad y obtener una relación entre las presiones

comando bachuerino el 25/2/18

hola tengo serios problemas con estos ejercicios de cinemática podrías hacer videos sobre estos problemas? 

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Raúl RC el 26/2/18

Hola Comando, bienvenido.

Para poder ayudarte sería interesante en primer lugar que abordes los aspectos teoricos que estas tratando con tus apuntes propios y con las directrices que te esté dando tu profesor de física.

En cuanto a tu duda, como comprenderás es imposible resolverte un boletín completo de ejercicios.

Lo que te recomiendo es que intentes empezarlo poco a poco, ayudándote de tus apuntes, mirando los vídeos de la web que necesites, y sobretodo, preguntando dudas lo más concretas posibles.

Por ejemplo el ejercicio 3 consistiria en hallar la ecuacion de la trayectoria:

De manera general la ecuación o vector de posicion viene dad apor r=x i+y j (lo que te piden es que halles las componentes del vector de posicion)

a) si r=t i significa que la ecuacion en este caso solo tiene componente "x" con lo cual x=t en este caso. Esa sería la ecuación de tu trayectoria.

b) En este caso tienes r=t i+t j. Aqui en este caso tenemos las dos componente, "x" e "y" con lo cual x=t; y=t

Espero haberte orientado.


Alisson Ashanty Rojas Cruz el 25/2/18

Buenas tardes, disculpen podrían ayudarme con este ejercicio??

Por su atención gracias :D


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Raúl RC el 26/2/18

Prueba en el foro de matemáticas ;)

Alejandro Martín el 25/2/18


Alguien por favor me podria resolver este ejercicio. Es urgente. Gracias.

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jorge velazquez el 26/2/18


Jose González el 25/2/18

Hola, cómo se trabaja con 2 planos en este ejercicio?. No he hecho nada parecido

El plano (x,y) está uniformemente cargado con densidad superficial de 0,40nC/m2. El plano (z,x) está uniformemente cargado con densidad superficial de 0,30nC/m2. Calcula la intensidad del campo eléctrico en un punto que dista 15,0cm de cada uno de estos planos.

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Raúl RC el 26/2/18

Hola! Me encantaría ayudarte, pero no respondemos dudas universitarias que no tengan que ver específicamente con los videos que ya ha grabado como excepcion el profe. O de otras asignaturas que no sean matemáticas, física y química. Lo siento de corazón… Espero lo entiendas

Ojalá algun unicoo universitario se anime a ayudarte (de hecho lo ideal es que todos los universitarios intentarais ayudaros los unos a los otros)

Antonio Silvio Palmitano el 27/2/18

Planteas la expresión del módulo del campo electrostático producido por una carga uniformemente distribuida superficie plana muy extensa en un punto cercano a la misma:

E = σ/(2*ε0),

y recuerda que la dirección del campo es perpendicular al plano.

Luego, planteas la expresión vectorial del campo producido por la carga distribuida en el plano OXY (consideramos que el punto en estudio se encuentra en el primer octante):

E1 = σ1/(2*ε0)k.

con σ1 = 0,40 nC/m2 = 0,40*10-9 C/m2 = 4*10-10 C/m2.

Luego, planteas la expresión vectorial del campo producido por la carga distribuida en el plano OZX (consideramos que el punto en estudio se encuentra en el primer octante):

E2 = σ2/(2*ε0)j.

con σ2 = 0,30 nC/m2 = 0,30*10-9 C/m2 = 3*10-10 C/m2.

Luego, aplicas el principio de superposición, y tienes la expresión vectorial del campo resultante:

E = E1 + E2

sustituyes expresiones, y queda:

E = σ2/(2*ε0)k + σ1/(2*ε0)j,

ordenas términos, y queda:

E = σ2/(2*ε0)j + σ1/(2*ε0)k,

luego, puedes plantear la expresión del módulo del campo resultante, y queda:

|E| = √( ( σ2/(2*ε0) )2 + ( σ1/(2*ε0) )2 ), 

distribuyes potencias en los términos y extraes denominador común en el argumento, y queda:

|E| = √( (σ22 + σ12)/(2*ε0)2 ), 

distribuyes la raíz, simplificas raíz y potencia en el denominador, y queda:

|E| = √(σ22 + σ12)/(2*ε0),

y solo queda que reemplaces valores y hagas los cálculos.

Espero haberte ayudado.

Cristian Luque Mamani el 25/2/18

Hola unicoos, Ayúdenme con este problema por favor


DATO: 

TEMPERATURA DE ESTANCAMIENTO= 360 K

PRESION DE ESTANCAMIENTO= 1000 kPa

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David el 26/2/18

Me encantaría ayudarte, pero no respondo dudas universitarias que no tengan que ver específicamente con los videos que ya he grabado como excepcion. O de otras asignaturas que no sean matemáticas, física y química. Lo siento de corazón… Espero lo entiendas

Ojalá algun unicoo universitario se anime a ayudarte (de hecho lo ideal es que todos los universitarios intentarais ayudaros los unos a los otros)

Miriam el 24/2/18

Hola, no sé cómo elegir bien entre usar la ley de Gauss o integración para resolver campos eléctricos en superficies (electrostática de la universidad). Muchas gracias!

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Federico Parodi el 25/2/18

dependiendo de la simetría, recuerda que para aplicar Gauss tienes que encontrar una superficie cerrada en la cual el campo eléctrico sea cte para así poder sacar su módulo afuera de la integral de flujo, en resumen el campo eléctrico tiene que formar un ángulo cte con un vector normal a la superficie elegida , ten en cuenta que las superficies más usadas son, esferas, cilindros y paralelepipedo recto rectangular (una caja) si ninguna de estas cumple las condiciones te recomiendo que resuelvas por integración


Pablo Rubial el 24/2/18

Buenas , me podrias explicar cuando si o cuando no se induce una fuerza electromotriz y ponerme un ejemplol? Gracias

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David el 26/2/18

Se induce fuerza electromotriz si cambia el campo magnetico, la superficie o el angulo entre el vector B y el vector S. 
Te sugiero los videos de esa lección... 

Fuerza electromotriz y flujo magnético
Alba el 24/2/18

Hola Unicoos

no entiendo los radianes, alguien me lo sabría explicar?

Muchas gracias

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Hela el 24/2/18

Bueno estos son una unidad para medir ángulos y se representan con pi.  Esto mide el ángulo presentado como central a una circunferencia y mide la cantidad de veces que la longitud del radio cabe en un arco.