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Sau el 28/6/17

Hola. ¿Me ayudan a resolver este ejercicio? 

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Raúl RC el 29/6/17

Te recomiendo le eches un vistazo a los vídeos de circuitos:

Circuitos eléctricos

A partir de ahí, se trata de que DESPUES DE IR A CLASE (ver los vídeos relacionados con vuestras dudas) enviéis dudas concretas, muy concretas. Y que nos enviéis también todo aquello que hayais conseguido hacer por vosotros mismos. Paso a paso, esté bien o mal. No solo el enunciado. De esa manera podremos saber vuestro nivel, en que podemos ayudaros, cuales son vuestros fallos.... Y el trabajo duro será el vuestro. Nos cuentas ¿ok? 

Carlos Gallego Madrigal el 28/6/17

Como puedo determinar la cantidad de carga que pasa x un hilo conductor? Gracias. 


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Raúl RC el 28/6/17

Me extraña que este ejercicio sea de nivel de bachiller

Carlos Gallego Madrigal el 28/6/17

En teoría es nivel bachillerato selectividad 

Mike Marin-e el 28/6/17

Cuando unes 2 cargas con un conductor, adquieren el mismo potencial, mediante la fórmula  V=k(q1+q2)/r1+r2. Una vez hallado el potencial que vuelvo a repetir es el mismo para las 2 (da 1,2 x 10^5 J/c). mediante la fórmula de V=Kq1/r1 y V=Kq2/r2, poniendo ese potencial a las 2 y el radio de cada una te da la carga con la que queda cada una.

Carlos el 27/6/17

Hola buenas tardes. Ayuda con un par de preguntas de teoría por favor.

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Raúl RC el 28/6/17

En ambas la respuesta correcta es la d)

Bobby el 27/6/17

Ayuda  con este problema de inducción.

Tenemos el circuito de la figura con los valores r = 10cm, a =10cm y 
b=15cm. La intensidad que circula por el hilo recto tiene un valor constante de I = 0.5 A 
La espira cuadrada se mueve a una velocidad constante de v = 5m/s. 
La resistencia de la espira cuadrada es de 0.1 Ω. 
Calcular la intensidad inducida en la espira cuadrada (módulo y dirección). 

el resultado me dio 7 4961·10^-8 sen(5t)/01

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Raúl RC el 28/6/17

Sería interesante que aportarás todo lo que has hecho adjuntando tu resolución, un saludo

Bobby el 28/6/17

Hola

utilice esta formula I= BSWSEN(WT)/R

para hallar el campo B=μI/2πr

pero está mal.

Bobby el 28/6/17

S= sección 

Jero Galarraga el 27/6/17

Buenas tardes unicoos. No se como resolver este ejercicio, si me pueden ayudar se los agradeceria.

a)Enuncie y explicite los significados de las leyes de bio-savart y de ampere para campos magneticos.

b) Un proton que se mueve en una trayectoria circular perpendicular a un campo magnetico constante tarda 1 μs para completar una revolucion. determinar magnitud de campo magnetico.


Muchas gracias, espero respuestas.

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Raúl RC el 28/6/17

Lo lamento pero con el apartado a) no te puedo ayudar porque es una cuestion puramente teórica que encontrarás en cualquier libro de fisica de 2º de bachillerato

b) Sabiendo que el proton esta sometido a una fuerza magnetica de tipo centripeta:

Fc=Fm

m·v2/R=qvB

mv=qRB

por otra parte v=ω·R =2πR/T ya que es un MCU

m2πR/T=qRB

B=2πm/Tq, reemplazando los datos d ela carga del proton y la masa de este (que deben dártelos) llegas a tu solucion que es 65,6 mT)

Alvaro Azofeifa el 27/6/17

Buenos dias, me ayudan con este ejercicio, pura vida!...




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Francisco Gutiérrez Mora el 27/6/17

Debes de poner enunciado original y con la figura que ilustra el ejercicio. Un saludo.

Alvaro Azofeifa el 27/6/17

Listo!...


Fernando Sánchez el 27/6/17

Buenas, tengo duda sobre como demostrar el choque inelástico. Gracias de antemano.


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Raúl RC el 27/6/17

Lo siento, pero no puedo ayudarte con cuestiones puramente teóricas.

En los vídeos sobre choques elásticos el profe introduce el conceptos teórico, espero te sirva

Momento lineal. Choques
Antonio Silvio Palmitano el 27/6/17

Recuerda las características de los choques:

1)

Totalmente elástico:

se conserva la cantidad de movimiento (p: impulso o momento lineal) y se conserva la energía (EM),

y los móviles quedan separados después de chocar:

pi = pf

EMi = EMf.

2)

Parcialmente elástico (o parcialmente inelástico):

se conserva la cantidad de movimiento pero no se conserva la energía (hay pérdida de energía que pasa al ambiente en forma de calor),

y los móviles quedan separados después de chocar:

pi = pf

EMi > EMf.

3)

Totalmente inelástico (o plástico):

se conserva la cantidad de movimiento pero no se conserva la energía (hay pérdida de energía que pasa al ambiente en forma de calor),

y los móviles quedan unidos después de chocar:

pi = pf

EMi > EMf.

Espero haberte ayudado.

Mike Marin-e el 26/6/17

uff... tengo una duda... he buscado por mil lados pero no doy. alguien puede ayudarme?

En el interior de un campo magnetico de valor B=2x K se desplaza una espira cuadrada de lado L, siendo el vector posicion de su centro r=(L/2 +5t) i +L/2 j. La espira se mantiene todo el momento paralela al planoXY.

1.- ¿cual es el flujo magnetico que atraviesa la espira en t=0?

2.-En las condiciones de la cuestion anterior t=0. ¿Cuanto tiempo a transcurrido desde que el flujo era nulo?

3.- que fuerza electromotriz se induce en la espira

4.- en que sentido se moveran los electrones en t=0

Lo he intentado hacer por activa y por pasiva, pero no me da el coco. Una ayudita por favor. Gracias


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Francisco Gutiérrez Mora el 27/6/17

Lo siento, Mike, este tema hace muchos años que no lo veo, desde la carrera, allá por 1989/1990 y no me acuerdo de casina. Créeme que lo siento de veras. Un saludo.

Mike Marin-e el 28/6/17

gracias de todas maneras francisco. Un saludo.


Tora Kevin Yack Quispe Tapia el 26/6/17

la primera premisa no la puedo resolver no entiendo como se forma el paralelepipedo

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Antonio Silvio Palmitano el 26/6/17

4)

Recuerda que el volumen del paralelepípedo determinado por tres vectores (u, v, w) aplicados en una mimo punto es igual al valor absoluto del producto mixto entre los tres vectores, por lo que puedes plantear:

V = |(u x v) • w|.

Luego tienes los vectores:

u = OA = < 2 , 0 , 2 >,

v = OB = < 3 , 2 , 0 >,

w = OC = < 1 , 2 , 1 >;

luego planteas el producto vectorial (te dejo el planteo y el cálculo):

u x v = < -4 , 6 , 4 >;

luego planteas el producto escalar:

(u x v) • w = -4*1 + 6*2 + 4*1 = -4 + 12 + 4 = 12.

Luego, puedes concluir que el volumen es:

V = |(u x v) • w| = |12| = 12.

Luego, tienes cuatro vértices del paralelepípedo:

O(0,0,0), A(2,0,2), B(3,2,0), C(1,2,1);

y observa que el quinto vértice (X) es el punto terminal del vector resultante de sumar los tres vectores que determinan el paralelepípedo, por lo que puedes plantear:

R = OX = u + v + w = < 6 , 4 , 3 >,

por lo que tienes que el quinto vértice es el punto de coordenadas: X(6,4,3).

Espero haberte ayudado.



Antonio Silvio Palmitano el 26/6/17

5)

Vamos con una orientación.

Planteamos las coordenadas del punto cumbre de la torre: K(0,0,80).

Luego, observa que la tensión en un punto de amarre del cable correspondiente tiene dirección y sentido iguales al vector que une el punto de amarre con el punto cumbre de la torre.

Luego, puedes plantear:

Para el punto de amarre C(40,-40,0) plantea:

u = CK = < -40 , 40 , 80 >;

luego puedes plantear para la tensión en el punto C:

TC = c*u = c*< -40 , 40 , 80 > = < -40*c , 40*c , 80*c >;

y luego puedes plantear para el módulo de la tensión en el punto C:

|TC| = 4000 N, sustituyes y queda:

|< -40*c , 40*c , 80*c >| = 4000, planteas el módulo en función de las componentes del vector y queda:

√( (-40*c)2 + (40*c)2 + (80c)2 ) = 4000, resuelves el argumento de la raíz y queda:

√(9600*c2) = 4000, haces pasaje de raíz como potencia y queda

9600*c2 = 16000000, haces pasaje de factor como divisor y queda:

c2 = 5000/3, haces pasaje de potencia como raíz y queda:

c = √(5000/3) = √(15000/9 = √(25*100*6/9) = 5*10*√(6)/3 = (50/3)*V(6),

y observa que tomamos la solución positiva.

Luego reemplazas en la ecuación vectorial remarcada y queda:

TC = c*u = (50/3)*V(6)*< -40 , 40 , 80 > = < -2000*V(6)/3 , 2000*V(6)/3 , 4000*V(6)/3 >.

Luego puedes emplear el mismo procedimiento para calcular las otras dos tensiones:

calculas v = BK, y luego planteas TB = b*v, y continúas la tarea;

luego calculas w = DK, y luego planteas TD = d*w, y continúas la tarea.

Espero haberte ayudado.

Victor Ballester el 26/6/17

Lanzamos un objeto verticalmente hacia abajo con una velocidad de 18 km/h. ¿Desde que altura lo hemos lanzado si llega a tierra con una velocidad de 30 m/s?

Si puede ser que sea explicado a pizarra o en hoja en blanco para entenderlo mejor. Gracias.

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Jorge el 26/6/17

Ahí va. Si tienes cualquier duda, no dudes en preguntar.

Victor Ballester el 26/6/17

Muchísimas gracias!!

Un saludo