Foro de preguntas y respuestas de Física

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    Marco Antonio
    el 16/6/16

    Hola me ayudan con este problema por favor:
    Un cubo de Aluminio posee una masa de 500 g. Si la densidad del Au= 19.3 g/mL y la de Al=2.70 g/mL; entonces, la masa de un cubo de oro de las mismas dimensiones, que las del cubo de Aluminio expresada en gramos es...

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    JBalvin
    el 16/6/16

    m(Al)=V(Al)*d(Al)
    V(Al)=V(Au)=m(Au)/d(Au)

    m(Al)= [ m(Au)/d(Au) ]*d(Al)=[500/19.3]*2.7=69.94 mL

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    Aridane Jesús Marrero Aleman
    el 15/6/16

    Ejemplo 3
    El coeficiente de rozamiento es el mismo en los dos casos:
    a) ¿Para cuál de los cuerpos será mayor la fuerza de rozamiento?
    b) ¿Cuál frenará antes?
    a) Froz = µ N = µ m g ; Froz = µ m g
    Como la fuerza de rozamiento depende del valor de la masa, será
    doble para el cuerpo de 1 kg.
    b) Calculemos la aceleración de frenado (debida a la fuerza de rozamiento)
    Froz = m a ; µ N = m a ; µ m g = m a ; a = µ g
    Como se observa en la ecuación deducida, la aceleración de frenado es independiente de
    la masa, luego ambos cuerpos tardarán lo mismo en frenar (y recorrerán la misma
    distancia

    Porque sale que la Froz= m a si Froz= U . N donde N es masa x gravedad alguien me explica el apartado B gracias

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    Francisco Gutiérrez Mora
    el 16/6/16

    Aridane te explico:
    Fr=m·g·µ=m·a→gμ=a. Se deduce fácilmente que la aceleración no depende de la masa, y además la gravedad es la misma para los dos cuerpos. Dicho eso la aceleración de frenada de cada cuerpo depende del coeficiente de rozamiento en ambos caso. Pues bien como en el ejemplo los dos μ son iguales, también lo serán las aceleraciones.
    Ten en cuenta que en cinemática la masa nunca se tiene en cuenta.
    Un Saludo.

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    Marta Hermoso Peñarrocha
    el 15/6/16
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    Sea una onda mecánica armónica dada por la función y= 0.2sen(4πx +1360πt) expresada en S.I
    a) Explica cuál es el sentido y dirección de propagación de esta onda.
    b) A la onda anterior se le superpone otra igual pero con diferente fase inicial x= 3sen (4πx +1360πt +π)como es la interferencia producida y porque ?

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    David
    el 19/6/16

    Echales un vistazo.. Movimiento Ondulatorio
    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. #nosvemosenclase Nos cuentas ¿ok?

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    Luis Rodriguez
    el 15/6/16
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    Para sacar 30 L de agua de un pozo se lleva acabo un trabajo de 1.47 Kj.
    Calcula la profundida del pozo ( Por Incremento de H) y el valor de Energia Potencial Gravitatoria (origen E boca del pozo)

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    Francisco Gutiérrez Mora
    el 16/6/16

    Luis, creo que sería esto:
    30 l de agua, tienen una masa si consideramos su peso específico como uno, igual a 30 kg. Dicha masa tiene un peso de P= m·g=30·10= 300 N
    Teniendo en cuenta que Trabajo es fuerza por distancia tenemos: W=F·d→d=W/F=1470 j/300 N= 4.9 m.
    La energía potencial en la boca del pozo, respecto al nivel de agua será: Ep=m·g·h=30·10·4.9= 1470 Julios = 1.47 Kj.
    Vemos que el trabajo es igual al incremento de energía potencial. ( La Energía se conserva)
    Un Saludo Amigo Luis.

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    David
    el 19/6/16

    En los vídeos de esta lección tienes uno muy parecido (el de la presa hidraulica)... Potencia trabajo y rendimiento 01

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    Luis Rodriguez
    el 15/6/16

    Un coche de 950 kg circula a 50 m/s, acelera para adelantar a un camión.
    Datos:
    F Aplicada Motor: La que queráis poner
    Trabajo Motor: 2.2 x 106
    Preguntas:
    - Velocidad final del coche
    - Distancia recorrida por el coche

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    Axel Morales Piñón.
    el 16/6/16

    Puedes resolverlo por este corolario:
    "La energía cinétoca de un cuerpo es igual al trabajo que realiza"
    ECT = T
    1/2.m.v² = Fd
    a) V =√((2m)/T)

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    Axel Morales Piñón.
    el 16/6/16

    Cinética, disculpa Luis me comí esa letra...

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    Hugorm99
    el 15/6/16

    Problema de física 1º Bachillerato:

    Desde una torre de transmisión de televisión situada a 120 m de altura sobre el suelo, se suelta un objeto. Dos segundos después, y en la misma vertical, se lanza otro objeto hacia abajo con una velocidad inicial de 50 m/s . Calcula el instante en que se encuentran los dos objetos, la altura a la que chocan y la velocidad de cada uno en ese instante.

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    Francisco Gutiérrez Mora
    el 15/6/16

    Veamos:
    a) Y1=5t²→120=5t²
    Y2=Vot+1/2gt²→120=50(t-2)+5(t-2)²=50t-100+5(t²-4t+4)=50t-100+5t²-20t+20=5t²+30t-80 Igualando las posiciones tenemos:
    5t²=5t²+30t-80→30t=80→t=80/30=2.66 s
    b) Y1=5t²=5·2.66²=35.55 m Luego chocan desde arriba a una distancia de 35..55 m, es decir a 120-35.55= 84.45 m de altura desde el suelo en ambos caso. ( La pequeña diferencia es de los decimales)
    Y2=5·2.66²+30·2.66-80=35.35 m desde arriba. (Con esto queda comprobada la veracidad del planteamiento)
    c) Para el primero: Vf=Vo+gt=10t=10·2.66=26.66 m/s
    Para el segundo: Vf=Vo+gt=50+10·t=50+10·2.66=76.66 m/s
    Un Saludo.

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    Angel
    el 15/6/16

    Hola, me podrían ayudar con otro problema de física de 4º de ESO:

    13. Un astronauta de 75 Kg de masa sale de la estación espacial a efectuar una reparación durante dos horas. Calcula la diferencia de peso del astronauta entre la superficie terrestre y la estación espacial, sabiendo que dicha estación se encuentra a 400 km de altura sobre el suelo.
    RTierra= 6.400 Km; Masa de la Tierra= 5,98 1024Kg

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    Gloria Torres
    el 15/6/16

    Utilizas la ley de Gravitación Universal: F = Gm1m2/R^2 (Siendo F, el Peso; G, la constante de gravitación universal; R, la distancia o radio; y m1 y m2, las masas de la Tierra y el astronauta.

    Tienes que despejarla dos veces, sustituyendo una vez R por el radio terrestre (6.400.000 m) y la segunda vez añadiendo esos 400 km de altura (6.800.000 m). Al sustituir con esos dos datos, te saldrán dos F diferentes, que son el peso del astronauta. Hecho esto solo tendrás que restar para ver la diferencia.

    ¡Espero que te sirva!

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    Angel
    el 15/6/16

    Gracias, los cálculos me salen correctos

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    Angel
    el 15/6/16

    Hola, me podrían ayudar con un problema de física de 4º de ESO:

    6. Para arrastrar una caja pesada debemos ejercer una fuerza horizontal
    de 150 N. Si tiramos con una cuerda que forma un ángulo
    de 52º con la horizontal. ¿Qué fuerza mínima debemos realizar
    tirando de la cuerda para mover la caja?

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    JBalvin
    el 15/6/16

    Si se arrastra con una fuerza horizontal de 150 N, si esta se levanta formando un ángulo de 52º, la fuerza que necesitaras serál a que tenga una proyección horizontal de 150 N,

    es decir, F*cos(52º )=150, de ahí despejas la Fuerza y te da

    F=150/cos(52º )=243.64 N

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    Angel
    el 15/6/16

    Gracias

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    maikol
    el 15/6/16
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    Hola me llamo Maikol
    tengo una duda con una parte de campo eléctrico de física universitaria: =



    Calcular el campo y el potencial creado por un volumen esférico de radio a, en el que se halla distribuida uniformemente una carga positiva, con densidad volumétrica ρ C/m3, en puntos situados a una distancia r del centro, en los siguientes casos:

    a) r≥a

    b) r≤a

    c) Representar gráficamente las funciones E= E(r) y φ= φ(r). d) Determinar la energía de la distribución

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    JBalvin
    el 15/6/16

    Hazlo por Gauss, te dejo este enlace http://laplace.us.es/wiki/index.php/Campo_debido_a_una_esfera_cargada_uniformemente

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    JBalvin
    el 15/6/16

    Aquí te dejo un video deonde explican como calcular el campo https://www.youtube.com/watch?v=XT94Mzgn04I

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    maikol
    el 15/6/16

    muchas gracias

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    JBalvin
    el 15/6/16

    Para calcular el potencial tienes que hacer la integral desde el punto que tú quieras hasta el infinto de E *dr

    Para r≥a
    Esta integral es integral desde r hasta infinito ∫E2 *dr (E2 es el campo fuera de la esfera) ∫(K ρ(4/3)πa^3)/r^2 * dr

    Para r≤a
    Es la integral desde r hasta a ∫E1*dr+ integral desde a hasta infinito ∫E2 *dr (E1 es el campo dentro de la esfera)

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    JBalvin
    el 15/6/16

    Para la energía una vez que sepas cual es la función de potencial φ(r),

    El diferencial de energía es dU=(1/2)*V*dq

    dq es la carga que hay en cada superficie de la esfera, es decir
    dq=ρ*4πr^2 *dr

    y V es el potencial para cada dr, es decir V(r)=φ(r)

    dU=(1/4)V(r)* ρ*4πr^2 *dr=2*V(r)* ρ*πr^2 *dR
    U=2∫V(r)* ρ*πr^2 *dr (la integral es desde 0 hasta a ya que estas son las superficies que vas a sumar)

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    Cass Dalmau
    el 15/6/16

    Holaa mi nombre es Casandra tengo un problema con este ejercicio,
     Se deja caer libremente una piedra desde 100 m de altura. Simultáneamente se arroja otra piedra desde el piso, verticalmente hacia arriba y alcanza una altura máxima de 100 m. ¿A qué altura se cruzan ambas piedras?

    Ayudenme por favor

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    Sebastián
    el 15/6/16

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    Francisco Gutiérrez Mora
    el 15/6/16

    Vamos a ver:
    Calculamos la Vo de la 2ª piedra:
    Vf=Vo-gt→Vo=10t Sustituimos en: 100=Vot-5t²→100=10t·t-5t²=10t²-5t²=5t²→t=√100/5=4.47 s Luego Vo=10·4.47=44.7 m/s.
    La posición de la segunda piedra en cualquier instante será: H2=44.7t-5t²
    Análogamente la de la primera será: H1=5t² Como van en sentido contrario podemos afirmar que: H1+H2=100
    44.7t-5t²+5t²=100→44.7t=100→t=100/44.7=2.24 s
    Sustituyendo el tiempo en cualquiera de las dos ecuaciones de las piedras tenemos:
    H2=44.7·2.24-5·(2.24)²=75.04 desde abajo
    H1=5·(2.24)²=25.088= desde arriba.
    He comprobado en las dos ecuaciones. Un Saludo.
    Nota: He tomado g=10 m/s²

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    Francisco Gutiérrez Mora
    el 16/6/16

    A ver, Casandra, ¿hay algo que no entiendas en la respuesta que te doy? Es que según tu valoración eso parece. Un Saludo.

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