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Foro de preguntas y respuestas de Física

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    jacob vargas montoya
    el 20/6/19

    Buenas ocupo ayuda con una duda.

    Si tengo un piston y le añado una bascula colgante soldada en la parte de abajo del pisto y engancho la bascula al objeto quele voy a ejercer presion. Los kg que me va a arrojar la bascula seran convertibles a newton???

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    Antonio Silvio Palmitano
    el 20/6/19

    Por favor envía un gráfico de la situación que planteas para que podamos ayudarte.

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    Steven EL Batuta Rojas
    el 20/6/19

    un jornalero carga en media hora 1 m y potencia 3 de tierra. debiendola levantar a 1.5 m de altura. ¿ que potencia en H.p ha desarrollado ? (dato: 1 m y potencia 3 de tierra pesa 1.8 toneladas).

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    Antonio Silvio Palmitano
    el 20/6/19

    Tienes los datos:

    Δt = 1/2 h = 30 min = 1800 s (intervalo de tiempo empleado),

    M = 1,8 Tn = 1800 Kg (masa del objeto a desplazar verticalmente),

    Δh = 1,5 m (desplazamiento vertical del objeto),

    g = 9,8 m/s2 (módulo de la aceleración gravitatoria terrestre),

    1 HP = 745,7 W (equivalencia entre caballo de fuerza y Watt).

    Luego, planteas la ecuación trabajo-energía (observa que consideramos que el cuerpo es elevado y queda en reposo en su posición final), y queda:

    W = ΔEPg, sustituyes la expresión de la variación de energía potencial gravitatoria del cuerpo, y queda:

    W = M*g*Δh (1).

    Luego, planteas la expresión de la potencia desarrollada para elevar el cuerpo, y queda:

    Pot = W/Δt, sustituyes la expresión señalada (1), y queda:

    Pot = M*g*Δh/Δt, reemplazas valores, y queda:

    Pot = 1800*9,8*1,5/1800 = 14,7 W, luego, aplicas la equivalencia entre HP y Watt, y queda:

    Pot = 14,7/745,7 ≅ 0,020 HP.

    Espero haberte ayudado.

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    Steven EL Batuta Rojas
    el 20/6/19

    Mediante una fuerza de 2kg, cuyo brazo mide 60 cm, se abre una puerta haciéndola girar 90. ¿ que trabajo se realizó?

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    Antonio Silvio Palmitano
    el 20/6/19

    Observa que el punto de aplicación de la fuerza se desplaza un arco cuya longitud es un cuarto de circunferencia, por lo que tienes los datos:

    Δθ = 90º = π/2 rad (ángulo correspondiente a un arco igual a un cuarto de circunferencia),

    F = 2 Kgf = 2*9,8 = 19,6 N (módulo de la fuerza aplicada),

    R = 60 cm = 0,6 m (radio de la circunferencia descrita por el punto de aplicación en su recorrido).

    Luego, planteas la expresión de la longitud del arco que comprende un cuarto de la circunferencia, y queda:

    Δs = R*Δθ = 0,6*π/2 = 0,3π m.

    Luego, observa que la fuerza aplicada es siempre tangente a la trayectoria que describe su punto de aplicación, por lo que la expresión de su trabajo mecánico queda:

    W = F*Δs = 19,6*0,3π = 5,88π J ≅ 18,473 J.

    Espero haberte ayudado.


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    Steven EL Batuta Rojas
    el 20/6/19

    desde una altura de 70 cm cae cada segundo una gota de agua que pesa 1/4 de gramo. calcular el trabajo que es capaz de realizar la gotera en un año.

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    Antonio Silvio Palmitano
    el 20/6/19

    Tienes los datos:

    Δh = 70 cm = 0,7 m (módulo del desplazamiento vertical de cada gota),

    M = 0,25 g = 0,00025 Kg (masa de una gota),

    r = 1 gota/s (ritmo de caída de las gotas),

    δ = 1000 Kg/m3 (densidad de masa del agua),

    Δt = 1 año = 365*24*3600 = 31536000 s (intervalo de tiempo en estudio),

    g = 9,8 m/s2 (módulo de la aceleración gravitatoria terrestre).

    Luego, planteas la expresión de la cantidad total de gotas que caen durante el intervalo en estudio, y queda:

    C = r*Δt = 1*31536000 = 31536000 gotas;

    luego, planteas la expresión de la masa total de agua caída durante el intervalo en estudio, y queda:

    MT = C*M = 31536000*0,00025 = 7884 Kg.

    Luego, considera un sistema de referencia con eje de posiciones (alturas) OY vertical con sentido positivo hacia arriba, luego planteas la expresión de la variación de energía potencial gravitatoria de la cantidad total de gotas caídas (observa que la altura de cada gota disminuye durante su caída), y queda:

    ΔEPg = -MT*g*Δh = -7884*9,8*0,7 = -54084,24 J.

    Luego, planteas la ecuación trabajo-variación de energía potencial gravitatoria, y queda:

    W = ΔEPg = -54084,24 J;

    por lo que tienes que la masa total ha perdido energía potencial gravitatoria a causa del trabajo realizado por su peso, y observa que se ha transformado en la energía cinética de traslación que tienen justo antes de tocar el suelo.

    Espero haberte ayudado.

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    Steven EL Batuta Rojas
    el 20/6/19

    una locomotora de un tren de mercancías ejerce una fuerza de 5 newton sobre el tren, mientras lo arrastra sobre una vía horizontal a la velocidad de 40 km/h.¿ cuántos  kg . m de trabajo realiza La locomotora en un recorrido de 1 km?

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    Antonio Silvio Palmitano
    el 20/6/19

    Tienes los datos:

    F = 5 N (módulo de la fuerza ejercida por la locomotora),

    v = 40 Km/h (rapidez del tren),

    Δs = 1 Km = 1000 m (módulo del desplazamiento del tren),

    1 Kgf*m = 9,8 J (equivalencia entre kilogramo-fuerza por metro y Joule).

    Luego, planteas la expresión del trabajo realizado por la locomotora, y queda:

    W = F*Δs = 5*1000 = 5000 J.

    Luego, aplicas la equivalencia entre kilogramo-fuerza por metro y Joule, y queda:

    W = 5000/9,8 ≅ 510,204 Kgf*m.

    Espero haberte ayudado.



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    Quiroga
    el 19/6/19

    ¿El estado transitorio es lo mismo que una oscilación subamortiguada? 

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    Quiroga
    el 18/6/19
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    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 :(

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    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. 

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    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 ;)

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    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? 


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    Quiroga
    el 17/6/19

    Vale ya lo he entendido, gracias. 

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