1.1. La física como ciencia
1.2. Diapositivas para Fìsica
1.3. MAPA-CONCEPTUAL-DE-FÍSICA
2. ANÁLISIS-VECTORIAL
3. Análisis vectorial
4. MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME VARIADO (MRUV)
5. El Movimiento de proyectiles
5.1. Ecuaciones-de mov. Proyectiles
Ejemplo_Lab. 01. Construcciòn de graficas y Ec. emiricas
PRACTICA CALIFICADA
6. Trabajo y Energia -. Presentación
6.1 Trabajo y Energía.
7. MOMENTO LINEAL Y CHOQUES
7.1 SISTEMA DE PARTICULAS
7.2 Sistema de partículas
7.3 Momento lineal y colisiones
7.4 Momento-lineal-problemas Resueltos
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EJERCICIOS PROPUESTOS
I.
Defina
y esquematiza: Centro de masa:
II.
Desarrollar
1. Una partícula se somete a una fuerza F que varía con
la posición, como se ve en la figura. Determine el trabajo realizado por la
fuerza sobre el cuerpo cuando este se mueve:
(a) desde x = 0 hasta x = 5.0 m,
(b) desde x = 5.0 m hasta x = 10m, y
(c) desde x = 10 m hasta x = 15 m.
(d) ¿Cuál es el trabajo total realizado por la fuerza a lo largo de una
distancia desde x=0 hasta x = 15 m?
2. Se tira un ladrillo al suelo con velocidad v= 36 km/h.
sabiendo que se frena después de recorrer 200 cm. Calcular el valor de la
fuerza de rozamiento. Masa del ladrillo = 1000g
3. Un hombre camina con v = 3,6 km/h arrastrando un
bloque de madera de 50 Kg-f a una distancia
de 10 m. calcular la potencia entregada por el hombre. Considere el coeficiente
de rozamiento: µ = 0,2.
4. Determina la tensión en las cuerdas BA y BC necesarias
para mantener en equilibrio el cilindro de 60kg mostrado.
5. Un palo de golf golpea una pelota en reposo sobre el
césped. Ambos permanecen en contacto una distancia de 2 cm. Si la pelota
adquiere una velocidad de 60 m/s, y si su masa es 0,047 kg, ¿cuál es la fuerza
media ejercida por el palo?.
6. Se lanza una bola de 0,1 Kg. en línea recta hacia
arriba en el aire con rapidez inicial de 15 m/seg. Encuentren el momentum de la
bola.
a) En su máxima altura.
b) A la mitad de su camino hacia el punto máximo.
SISTEMAS DE PARTICULAS_MOMENTO LIENEAL Y COLISIONES
Presentaciones sobre Trabajo y Energía
Trabajo, fuerza, energía: Ejercicio Nº 1
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Un automovilista empuja su averiado vehículo de 2 toneladas desde el
reposo hasta que adquiere cierta rapidez (velocidad); para lograrlo, realiza un
trabajo de 4.000 Joules durante todo el proceso. En ese mismo tiempo el
vehículo avanza 15 metros.
Desestimando la fricción entre el pavimento y los neumáticos, determine:
1) La rapidez (velocidad) V
2) La fuerza (F) horizontal aplicada sobre el vehículo
Desarrollo:
Veamos los datos que tenemos:
Masa del vehículo = 2 toneladas (2.000 Kg)
Trabajo efectuado (T o W) = 4.000 Joules
Fuerza aplicada (F) = por calcular
Velocidad inicial (Vi) = 0
Velocidad final (Vf) = por calcular
Distancia recorrida (d) = 15 metros
Planteo.
Los datos: Trabajo efectuado (usaremos la W) y distancia (d) nos llevan
de inmediato a la fórmula para calcular el trabajo (dato que conocemos), que
nos permite calcular la Fuerza aplicada (F):
W = F • cos α • d
Como la fuerza se aplica en forma horizontal (no forma ángulo con el
desplazamiento) el coseno es cero y su valor es 1.
Reemplazamos:
Y tenemos respondida la segunda interrogante:
La fuerza aplicada fue de 266,67 N.
Para resolver el primer planteamiento (determinar la rapidez o
velocidad), debemos remitirnos al teorema del Trabajo y la Energía cinética:
El trabajo neto efectuado sobre un cuerpo es igual a la diferencia (o
cambio) de su energía cinética .
Expresado en fórmula es:
Lo que aparece en rojo es igual a cero, ya que representa la Energía cinética
inicial que es igual a cero (el auto parte del reposo).
Sigamos:
Para recordar:
Joule es igual a Newton por metro y Newton es igual a kilogramo masa por
metro partido por segundo al cuadrado:
Por lo tanto:
Respuesta:
La rapidez (velocidad) obtenida es de 2 metros por segundo.
Ejercicios sobre Vectores y Estática
Ejercicios a desarrollar sobre Equilibrio de una particula
Algunos ejercicios desarrollados de Física I
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