FACULTAD DE INGENIERIA

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "FACULTAD DE INGENIERIA"

Transcripción

1 SIGNTUR: FÍSI I GUI DE PROLEMS N 3 TRJO y ENERGÍ FULTD DE INGENIERI arreras: Ing. en limentos Ing. Química Ing. de Minas Ing. en Metalurgia Extractiva 2º Semestre

2 UNSJ - FULTD DE INGENIERI Dpto. de Física FISI I Ingeniería: en limentos - en Metalurgia Extractiva - de Minas Química GUÍ Nº 3: TRJO Y ENERGÍ Problema Nº 1: Un cuerpo de 2 kg de masa se mueve hacia arriba por un plano inclinado 30º con respecto a la horizontal. Sobre el cuerpo actúan las siguientes fuerzas: una fuerza horizontal de 4 N, una fuerza paralela al plano de 15 N favoreciendo el movimiento y una fuerza constante de fricción de 0,5 N. El cuerpo se traslada 10 m a lo largo del plano partiendo del reposo. a) alcular el trabajo realizado por cada fuerza. b) Determinar la rapidez final del bloque. Problema Nº 2: Una mujer pesa 60 kgf, y viaja en un ascensor desde el piso 4 hasta planta baja. Hallar el trabajo que realiza la fuerza que hace el piso del ascensor (normal) sobre ella, en los siguientes tramos de 4 m de longitud cada uno: a ) rranque con aceleración constante, de 0,5 m/s², b) Descenso con velocidad constante de 2 m/s y c) Frenado con aceleración constante, de 0,5 m/s². Problema Nº 3: La única fuerza que actúa sobre una partícula de 2 kg de masa varía, como muestra la figura. Encuentre el trabajo realizado por la fuerza cuando la partícula se mueve: de a) x=0m a x=8m; b) de x=8m a x=12m; c) de x=0m a x=12m; d) uál es la velocidad de la partícula cuando se encuentra en x=12m, si en x=0m posee una velocidad v x= 4 m/s? Fx (N) x (m) Problema Nº 4: El gráfico de la figura representa la velocidad escalar de un móvil de 20 kg, en función del tiempo. Determinar el trabajo que realiza la fuerza resultante de las que actúan sobre el mismo, para las distintas etapas de su movimiento, y para el viaje total. Problema Nº 5: Un cuerpo de 6 kg se mueve sobre una superficie horizontal siendo = 0,1. Pasa por el punto con una rapidez v =1 m/s y empieza a actuar una fuerza horizontal en la dirección del movimiento y su módulo en función de la posición se indica en el gráfico. En el punto deja de actuar dicha fuerza y el cuerpo continúa moviéndose hasta detenerse en. a) alcular la variación de energía cinética del cuerpo entre y. b) alcular la distancia entre y Fx [N] v 2m x x x x[m] 2 Guía 3-2º Semestre 2018

3 UNSJ - FULTD DE INGENIERI Dpto. de Física FISI I Ingeniería: en limentos - en Metalurgia Extractiva - de Minas Química Problema Nº 6: una esfera colocada en se le imprime una velocidad hacia abajo v 0 y oscila en un círculo vertical de radio L y centro O. Determinar la rapidez más baja v 0 para la cual la esfera alcanzará el punto, cuando gire en torno al punto O si: a) O es una cuerda, y b) O es una varilla delgada de masa insignificante. L O V 0 Problema Nº 7: uatro cables inelásticos están unidos a una placa P y sujetan al resorte según una compresión de 0,15 m cuando la fuerza resultante sobre la placa es nula. Si un bloque de 22 N se coloca sobre la placa y simultáneamente ésta se empuja hacia abajo 0,2 m soltándola desde el reposo, determinar cuánto se levanta el bloque a partir del punto desde donde se soltó. Despreciar la masa de la placa. P k=292n/m Problema Nº 8: Un collarín de tamaño despreciable tiene una masa de 0,25 kg y está unido a un resorte que tiene una longitud libre de 10 cm. Si se suelta desde el reposo en y viaja a lo largo de una guía lisa, determinar: a) La rapidez con la que choca contra ; b) La rapidez en el punto. 40 cm 20 cm k = 150 N/m Problema Nº 9: La figura muestra dos masas que están conectadas entre sí por medio de una cuerda ligera que pasa sobre una polea sin fricción y sin masa. La masa de 5 kg se suelta desde el reposo. a) Determine la rapidez de la masa de 3 kg cuando la masa de 5 kg golpea el suelo. b) Encuentre la altura máxima a la cual sube la masa de 3 kg. 5kg 3kg 4 m 3 Guía 3-2º Semestre 2018

4 UNSJ - FULTD DE INGENIERI Dpto. de Física FISI I Ingeniería: en limentos - en Metalurgia Extractiva - de Minas Química Problema Nº 10: a) Una mujer de 60 kg conduce cuesta arriba una bicicleta de 7 kg por una pendiente de 3º a una rapidez constante de 2 m/s. uánta potencia debe generar la mujer? b) Un hombre de 90 kg sobre una bicicleta de 9 kg empieza a desplazarse hacia abajo por la misma pendiente y mantiene una velocidad constante de 6 m/s accionando los frenos. uánta potencia disipan los frenos? No tener en cuenta la resistencia del aire ni la resistencia al rodamiento. Problema Nº 11: Se requieren 16 s para elevar un automóvil de 1,24 kn y la plataforma de 3 kn del elevador hidráulico que lo sostiene, hasta una altura de 2 m. Si la eficiencia de conversión total de potencia eléctrica en potencia mecánica para el sistema, es del 82%, determinar: a) la potencia de salida promedio entregada por la bomba hidráulica para elevar el sistema, y b) la potencia eléctrica promedio requerida. Problema Nº 12: Un paquete de 22,69 kg se proyecta hacia arriba sobre un plano inclinado un ángulo de 20 y tiene rapidez inicial de 12,19 m/s. Si el coeficiente de fricción cinética entre el paquete y el plano inclinado es de 0,15, determinar: a) la distancia máxima x que se moverá el paquete sobre el plano, b) la rapidez del paquete cuando regrese a su posición original, y c) la cantidad total de energía disipada por causa de la fricción. Problema Nº 13: Un collarín de 2,72 kg puede deslizarse sin fricción por una varilla vertical y se sostiene de manera que apenas toca un resorte no deformado de constante elástica k = 590 N/m. Determinar la deformación máxima del resorte si el collarín se suelta: a) lentamente hasta alanzar una posición de equilibrio, b) de forma súbita. Problema Nº 14: El pisón "R" indicado en la figura tiene una masa de 100 kg y se suelta del reposo a 0,75 m arriba de la parte superior de un resorte, que tiene una constante elástica de 12 kn/m. Si un segundo resorte tiene una constante elástica de 15 kn/m se anida en, determinar la máxima deflexión de necesaria para parar el movimiento del pisón hacia abajo. La longitud de cada resorte se indica en la figura. R 0,75m 0,3m 0,4m Problema Nº 15: Un pequeño cuerpo de masa m resbala por un riel sin fricción, en forma de rizo, tal como el mostrado en la figura. a) Si parte del reposo en P, determinar la fuerza que ejerce el rizo sobre el cuerpo en el punto D. b) qué altura, por encima de la base del rizo, tendrá que soltarse el cuerpo para que la fuerza ejercida sobre él por el riel en la cumbre del rizo sea igual a su peso? P 5R h R D 4 Guía 3-2º Semestre 2018

5 UNSJ - FULTD DE INGENIERI Dpto. de Física FISI I Ingeniería: en limentos - en Metalurgia Extractiva - de Minas Química Problema Nº 16: El parachoques de doble resorte se usa para detener los bloques de acero en el proceso de laminado. Determinar la máxima deflexión de la placa causada por cada bloque, si inciden con rapidez v. Despreciar la masa de los resortes y de las placas y. Datos: m = 700 kg; v = 3 m/s; k 1 = 30 kn/m; k 2 = 60 kn/m. v k 1 k 2 Problema Nº 17: Se suelta partiendo del reposo en un cursor que pesa 200 gf y desliza a lo largo del alambre liso y rígido. Determinar la fuerza entre el alambre y el cursor cuando éste pasa por el punto. 60cm 45º R=15cm Problema Nº 18: Los bloques de 89 N y de 71 N se sueltan desde el reposo. Si se ignora la masa de las poleas y el efecto de la fricción en las mismas y entre los bloques y el plano inclinado, determinar: a) la velocidad del bloque después de que se ha movido 0,46 m, y b) la tensión en el cable. 30 Problema Nº 19: Un bloque de 25 kg se conecta a otro de 30 kg, por medio de una cuerda ligera que pasa sobre una polea sin fricción. El bloque de 30 kg se conecta a un resorte ligero cuya constante elástica es de 200 N/m, según se muestra en la figura. El resorte está sin estirar cuando el sistema se encuentra como en la figura; el plano inclinado es liso. Se tira el bloque de 25 kg una distancia de 20 cm hacia abajo del plano (de modo que el bloque de 30 kg queda a 40cm por encima del piso) y se libera a partir del reposo. Determinar la rapidez de cada bloque cuando el de 30 kg se encuentra a 20 cm por encima del piso (es decir, cuando el resorte no está estirado). k=200n/m 25kg 30kg 40 20cm 5 Guía 3-2º Semestre 2018

6 UNSJ - FULTD DE INGENIERI Dpto. de Física FISI I Ingeniería: en limentos - en Metalurgia Extractiva - de Minas Química Problema Nº 20: Un bloque de masa m = 3 kg se lanza desde el punto de la figura, el que se encuentra a una altura de 10 m del suelo, con una rapidez inicial de 5 m/s. Luego baja por el plano inclinado que forma un ángulo de 30 con la horizontal, y pasa por el punto con una rapidez V = 12 m/s. Luego sube por otro plano DE, hasta una altura de 5 m. Sólo hay fricción entre los puntos y. Determine: a) la energía perdida en el tramo, debido a qué fuerza es esta pérdida?, b) la rapidez del bloque en el punto E, y c) el coeficiente de fricción en el tramo. Problema Nº 21: La pista representada en la figura consta de un cuarto de circunferencia liso y de un tramo recto (rugoso) unidos como se indica. El radio es de 1,2 m y la inclinación del plano es de 30º. Un bloque de 2 kg se abandona partiendo del reposo en el punto más alto de la pista circular y se detiene en el punto. a) Hallar la rapidez del bloque en el punto. b)alcular el trabajo realizado por la fuerza de fricción en el tramo de la pista. c) alcular el coeficiente de fricción en el tramo rugoso. 1,2m 30º 0,5m Problema Nº 22: Se diseña un plano inclinado de acero para transportar cajas hasta una plataforma de embarque desde una superficie horizontal situada a 5 m de altura. Se da a las cajas una velocidad inicial de 1 m/s hacia abajo del plano. Las cajas deben deslizar en el plano y después, a lo largo de la plataforma de embarque horizontal se deben desplazar una distancia de 5 m hasta el sitio en que se detienen. Si el coeficiente de rozamiento a lo largo del plano y de la plataforma es 0,30, a qué ángulo con la horizontal se debe instalar el plano? 5m 5m Problema Nº 23: Un bloque de 2 kg situado sobre una pendiente rugosa se conecta a un resorte de masa despreciable que tiene una constante de elasticidad de 100 N/m. El bloque se suelta desde el reposo cuando el resorte no está deformado, y la polea no presenta fricción. El bloque se mueve 20 cm hacia debajo de la pendiente antes de detenerse. Encuentre el coeficiente de fricción cinético entre el bloque y la pendiente. k = 100N/m m = 2kg 37,0º 6 Guía 3-2º Semestre 2018

7 UNSJ - FULTD DE INGENIERI Dpto. de Física FISI I Ingeniería: en limentos - en Metalurgia Extractiva - de Minas Química Problema Nº 24: El bloque de 2 kg mostrado en la figura experimenta una fuerza constante de fricción de 8 N. Su rapidez en el punto en su recorrido descendente es de 3 m/s. l llegar a comprime el resorte 20 cm, se detiene y a continuación rebota. Encontrar la constante elástica del resorte y la altura a la que llega en el rebote. Suponer que la acción del resorte sobre el cuerpo cesa cuando aquel recobra su longitud normal. 4,8m 0,2m 37º k Problema Nº 25: En la figura se ve un bloque de 10 kg que se suelta desde el punto. La pista no ofrece fricción excepto en la parte, de 6 m de longitud. El bloque se mueve hacia abajo por la pista, golpea un resorte de constante elástica 2250 N/m y lo comprime 0,3 m a partir de su posición de equilibrio antes de quedar momentáneamente en reposo. Determine el coeficiente de fricción cinética entre la superficie y el bloque. 3,00 m 10,0 kg 6,00 m 2250N/m Problema Nº 26: El bloque de 30,6 kg desliza desde el reposo hacia abajo del plano inclinado y después sobre el plano horizontal hasta ser detenido por el resorte. Determinar la compresión máxima del mismo si su constante elástica es de 18 kn/m. El coeficiente de fricción para ambas superficies es µ=0, ,6m k Problema Nº 27: uánto debe comprimirse el resorte de manera que el cuerpo de 0,5 kg pueda recorrer completamente el aro vertical? El aro carece de fricción mientras que el coeficiente de fricción en la parte plana es de 0,2. La constante del resorte es de 500 N/m. onsidere d= 2 m (distancia desde la longitud libre del resorte al punto ) y R = 0,9 m. 2,75 m R D x d Problema Nº 28: Un collarín de 3,40 kg se suelta desde el reposo en la posición que indica la figura, se desliza hacia abajo por la varilla inclinada y comprime el resorte. El sentido de movimiento se revierte y el collarín se desliza hacia arriba. Si la deflexión máxima del resorte es de 12,7 cm y su constante elástica k=875,6 N/m, determinar: a) el coeficiente de fricción cinética entre el collarín y la varilla, y b) la rapidez máxima del collarín. 7 Guía 3-2º Semestre 2018

8 UNSJ - FULTD DE INGENIERI Dpto. de Física FISI I Ingeniería: en limentos - en Metalurgia Extractiva - de Minas Química Problema Nº 29: Un collarín de 4 kg puede deslizarse sin fricción a lo largo de una varilla vertical y se suelta desde el reposo en la posición mostrada en la figura. Los resortes están sin deformar. Si la constante de cada resorte es de 300 N/m, determinar la rapidez del collarín después de que se ha movido 100 mm. Siendo L = 0.45 m y d = 0.6m L D d k d k E Problema Nº 30: El coeficiente de fricción entre el bloque de 4 kg y la superficie es = 0,2. El bloque está sometido a la acción de una fuerza horizontal F = 30 N y tiene una rapidez de 5 m/s cuando pasa por el punto. Determinar la máxima deformación del resorte exterior en el instante en que el bloque queda momentáneamente en reposo. El resorte tiene una constante elástica k = 2 kn/m y el resorte anidado tiene una constante elástica k = 6 kn/m. 200mm 150mm 250mm F V 8 Guía 3-2º Semestre 2018

GUÍA DE PROBLEMAS Nº3: TRABAJO Y ENERGÍA

GUÍA DE PROBLEMAS Nº3: TRABAJO Y ENERGÍA GUÍ E POLEMS Nº3: TJO Y ENEGÍ Problema Nº1:Un cuerpo de 2g de masa se mueve hacia arriba por un plano inclinado 30º con respecto a la horizontal. Sobre el cuerpo actúan las siguientes fuerzas: una fuerza

Más detalles

FACULTAD DE INGENIERIA. Física I SEGUNDO SEMESTRE 2018 BÍOINGENIERÍA - ING. ELECTRÓNICA ING. EN AGRIMENSURA GUÍA DE PROBLEMAS N 2: TRABAJO Y ENERGÍA

FACULTAD DE INGENIERIA. Física I SEGUNDO SEMESTRE 2018 BÍOINGENIERÍA - ING. ELECTRÓNICA ING. EN AGRIMENSURA GUÍA DE PROBLEMAS N 2: TRABAJO Y ENERGÍA FULTD DE INGENIERI Física I ÍOINGENIERÍ - ING. ELETRÓNI ING. EN GRIMENSUR GUÍ DE PROLEMS N 2: TRJO Y ENERGÍ TRJO Y ENERGÍ ÍOINGENIERÍ - ELETRÓNI - GRIMENSUR GUI DE PROLEMS N 2 PROLEM N 1 - Un bloque de

Más detalles

DOBLE CURSADO GUIA DE PROBLEMAS N 3

DOBLE CURSADO GUIA DE PROBLEMAS N 3 SIGNTUR: DOLE URSDO GUI DE PROLEMS N 3 2018 UNIVERSIDD NIONL DE SN JUN DEPRTMENTO DE FISI GUI DE PROLEMS Nº3 PROLEM N 1 Un cuerpo de 2 kg de masa se mueve hacia arriba por un plano inclinado 30º con respecto

Más detalles

GUÍA DE PROBLEMAS N 3: TRABAJO Y ENERGÍA

GUÍA DE PROBLEMAS N 3: TRABAJO Y ENERGÍA GUÍA DE PROBLEMAS N 3: Premisa de Trabajo: En la resolución de cada ejercicio debe quedar manifiesto: el diagrama de fuerzas que actúan sobre el cuerpo o sistema de cuerpos en estudio, la identificación

Más detalles

GUÍA DE PROBLEMAS PROPUESTOS N 3: TRABAJO Y ENERGÍA

GUÍA DE PROBLEMAS PROPUESTOS N 3: TRABAJO Y ENERGÍA Premisa de Trabajo: GUÍA DE PROBLEMAS PROPUESTOS N 3: En la resolución de cada ejercicio debe quedar manifiesto: el diagrama de fuerzas que actúan sobre el cuerpo o sistema de cuerpos en estudio, la identificación

Más detalles

TALLER DE TRABAJO Y ENERGÍA

TALLER DE TRABAJO Y ENERGÍA TALLER DE TRABAJO Y ENERGÍA EJERCICIOS DE TRABAJO 1. Un bloque de 9kg es empujado mediante una fuerza de 150N paralela a la superficie, durante un trayecto de 26m. Si el coeficiente de fricción entre la

Más detalles

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS FACULTAD DE INGENIERIA Y CIENCIAS AGROPECUARIAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS FACULTAD DE INGENIERIA Y CIENCIAS AGROPECUARIAS FÍSICA I TRABAJO PRÁCTICO N o 5: TRABAJO Y ENERGÍA Ing. Electromecánica-Ing. Electrónica-Ing. Industrial-Ing. Química-Ing. Alimentos-Ing. Mecatrónica ESTRATEGIAS PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 1. Se define

Más detalles

Rpta. (a) W = J. (b) W = 600 J. (c) W (neto) = J, V B = 6.98 m/s

Rpta. (a) W = J. (b) W = 600 J. (c) W (neto) = J, V B = 6.98 m/s ENERGÍ 1. Un resorte sin deformación de longitud 20cm es suspendido de un techo. Si en su extremo libre se le suspende un bloque de 1kg de masa se deforma 10 cm. a) Determinar la constante k del resorte.

Más detalles

ASIGNATURA: BIOFÍSICA TALLER DE TRABAJO Y ENERGÍA

ASIGNATURA: BIOFÍSICA TALLER DE TRABAJO Y ENERGÍA ASIGNATURA: BIOFÍSICA TALLER DE TRABAJO Y ENERGÍA EJERCICIOS DE TRABAJO 1. Un mecánico empuja un auto de 2500 kg desde el reposo hasta alcanzar una rapidez v, realizando 5000 J de trabajo en el proceso.

Más detalles

Guía 4: Leyes de Conservación: Energía

Guía 4: Leyes de Conservación: Energía Guía 4: Leyes de Conservación: Energía NOTA : Considere en todos los casos g = 10 m/s² 1) Imagine que se levanta un libro de 1,5 kg desde el suelo para dejarlo sobre un estante situado a 2 m de altura.

Más detalles

GUÍA DE PROBLEMAS Nº 3: TRABAJO Y ENERGÍA

GUÍA DE PROBLEMAS Nº 3: TRABAJO Y ENERGÍA GUÍ DE PROLEMS Nº 3: TRJO Y ENERGÍ PROLEM Nº 1: Un cuerpo e 6kg es impulsao en el punto y asciene por el plano inclinao hasta el punto. Si µ = 0,3; hallar el trabajo realizao por: a) la fuerza peso b)

Más detalles

GRADO EN INGENIERIA INFORMATICA FÍSICA HOJA 1. Conceptos de cinemática y dinámica.

GRADO EN INGENIERIA INFORMATICA FÍSICA HOJA 1. Conceptos de cinemática y dinámica. 1. Un objeto experimenta una aceleración de 3 m/s cuando sobre él actúa una fuerza uniforme F 0. a) Cuál es su aceleración si la fuerza se duplica? b) Un segundo objeto experimenta una aceleración de 9

Más detalles

GUÍA DE PROBLEMAS Nº 5: CUERPO RÍGIDO

GUÍA DE PROBLEMAS Nº 5: CUERPO RÍGIDO GUÍ DE PROLEMS Nº 5: UERPO RÍGIDO PROLEM Nº 1: Un avión cuando aterriza apaga sus motores. El rotor de uno de los motores tiene una rapidez angular inicial de 2000 rad/s en el sentido de giro de las manecillas

Más detalles

DOBLE CURSADO GUIA DE PROBLEMAS N 2

DOBLE CURSADO GUIA DE PROBLEMAS N 2 SIGNTUR: DOLE URSDO GUI DE PROLEMS N 2 2018 GUI DE PROLEMS N 2 PROLEM N 1 Tres fuerzas dadas por F 1 = ( 2i + 2j)N, F 2 = (5i 3j)N y F 3 = ( 4,5j)N, actúan sobre un objeto para producir una aceleración

Más detalles

PROBLEMAS DE TRABAJO Y ENERGÍA

PROBLEMAS DE TRABAJO Y ENERGÍA 1 PROBLEMAS DE TRABAJO Y ENERGÍA 1- Una caja de 10 kg descansa sobre una superficie horizontal. El coeficiente de rozamiento entre la caja y la superficie es 0,4. Una fuerza horizontal impulsa la caja

Más detalles

Guía Nº 5: Trabajo y Energía

Guía Nº 5: Trabajo y Energía Guía Nº 5: Trabajo y Energía Ejercicio 1. Un hombre debe mover 15 m una caja de 20 kg realizando una fuerza de 40 N. Si la caja se encuentra apoyada sobre el suelo. Calcule el trabajo que realiza el hombre

Más detalles

PROBLEMAS PROPUESTOS

PROBLEMAS PROPUESTOS PROBLEMAS PROPUESTOS 1. Una partícula que se mueve en el plano X, Y un desplazamiento r= 2i + 3j mientras que por ella actúa una fuerza constante F= 5i + 2j.Calcular el trabajo realizado. 2. Un bloque

Más detalles

FÍSICA I CUERPO RÍGIDO

FÍSICA I CUERPO RÍGIDO SIGNTUR: FÍSI I DOLE URSDO GUI DE PROLEMS N 5 UERPO RÍGIDO FULTD DE INGENIERI 2017 UNIVERSIDD NIONL DE SN JUN FULTD DE INGENIERI DEPRTMENTO DE FISI GUÍ DE PROLEMS Nº 5 Problema N 1.- Una rueda parte del

Más detalles

Guía 5. Leyes de Conservación

Guía 5. Leyes de Conservación I. Energía mecánica Guía 5. Leyes de Conservación 1) Un bloque de 44.5 Kg resbala desde el punto más alto de un plano inclinado de 1,5 m de largo y 0,9 m de altura. Un hombre lo sostiene con un hilo paralelamente

Más detalles

EJERCICIOS PAU FÍSICA ANDALUCÍA Autor: Fernando J. Nora Costa-Ribeiro Más ejercicios y soluciones en fisicaymat.wordpress.com

EJERCICIOS PAU FÍSICA ANDALUCÍA Autor: Fernando J. Nora Costa-Ribeiro Más ejercicios y soluciones en fisicaymat.wordpress.com DINÁMICA Y ENERGÍA 1- Un bloque de 5 kg se encuentra inicialmente en reposo en la parte superior de un plano inclinado de 10 m de longitud, que presenta un coeficiente de rozamiento µ=0,2 (ignore la diferencia

Más detalles

FÍSICA I UNIDADES Y VECTORES

FÍSICA I UNIDADES Y VECTORES Guía de Física I, Prof. J. Cáceres 1 /5 FÍSICA I UNIDADES Y VECTORES 1. Convierta el volumen 8,50 in 3 a m 3, recordando que 1 in = 2,54 cm. 2. Un terreno rectangular tiene 100 ft por 150 ft. Determine

Más detalles

CARRERA : Ing. MECÁNICA GUIA DE PROBLEMAS Nº3

CARRERA : Ing. MECÁNICA GUIA DE PROBLEMAS Nº3 ASIGNATURA : CARRERA : Ing. MECÁNICA GUIA DE PROBLEMAS Nº3 FACULTAD DE INGENIERÍA 2018 1 GUIA DE PROBLEMAS Nº3 PROBLEMA Nº1 En una carrera de automóviles, los neumáticos traseros del auto patinan los primeros

Más detalles

EJERCICIOS TRABAJO,POTENCIA Y ENERGÍA.

EJERCICIOS TRABAJO,POTENCIA Y ENERGÍA. EJERCICIOS TRABAJO,POTENCIA Y ENERGÍA. 1. Un objeto se desplaza una distancia de 20 m, al actuar sobre él una fuerza de 14 N. Calcule el trabajo realizado sobre el objeto cuando la fuerza: a) Tiene el

Más detalles

Física I. Trabajo y Energía. Guía Ejercicios. Ing. Alejandra Escobar UNIVERSIDAD FERMÍN TORO VICE RECTORADO ACADÉMICO FACULTAD DE INGENIERÍA

Física I. Trabajo y Energía. Guía Ejercicios. Ing. Alejandra Escobar UNIVERSIDAD FERMÍN TORO VICE RECTORADO ACADÉMICO FACULTAD DE INGENIERÍA Física I Trabajo y Energía. Guía Ejercicios UNIVERSIDAD FERMÍN TORO VICE RECTORADO ACADÉMICO FACULTAD DE INGENIERÍA Ing. Alejandra Escobar GUÍA DE EJERCICIOS 1. Una carretilla con ladrillos tiene una masa

Más detalles

GUÍA DE PROBLEMAS Nº 4: CANTIDAD DE MOVIMIENTO LINEAL

GUÍA DE PROBLEMAS Nº 4: CANTIDAD DE MOVIMIENTO LINEAL GUÍ DE PROLEMS Nº 4: NTIDD DE MOVIMIENTO LINEL PROLEM Nº 1: Un bloque de 2kg se mueve con una velocidad de 10m/s sobre una superficie horizontal lisa cuando comienza a actuar una fuerza que varía con el

Más detalles

Práctica N 5: conservación de la energía

Práctica N 5: conservación de la energía M & T Cátedra Pablo Balenzuela 1er. cuat. 2018 Práctica N 5: conservación de la energía 1 Imagine que se levanta un libro de 1.5kg desde el suelo para dejarlo sobre un estante situado a 2m de altura. Qué

Más detalles

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL Instituto de Ciencias Físicas SEGUNDA EVALUACIÓN CURSO NIVEL CERO B VERSIÓN 0

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL Instituto de Ciencias Físicas SEGUNDA EVALUACIÓN CURSO NIVEL CERO B VERSIÓN 0 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL Instituto de Ciencias Físicas SEGUNDA EVALUACIÓN CURSO NIVEL CERO B VERSIÓN 0 Nombre: Paralelo:.. 5 de Septiembre de 2012 considere el valor de g = 9.8 m/s 2 CADA

Más detalles

FISICA I HOJA 5 ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGIA 5. DINÁMICA FORMULARIO

FISICA I HOJA 5 ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGIA 5. DINÁMICA FORMULARIO 5. DINÁMICA FORMULARIO 5.1) Una grúa de puente, cuyo peso es P = 2x10 4 N, tiene un tramo de L = 26 m. El cable, al que se cuelga la carga se encuentra a una distancia l = 10 m de uno de los rieles. Determinar

Más detalles

FACULTAD DE INGENIERIA

FACULTAD DE INGENIERIA SIGNTUR: FÍSIC I DOLE CURSDO GUI DE PROLEMS N 4 IMPULSO Y CNTIDD DE MOVIMIENTO 2018 GUI DE PROLEMS Nº 4 PROLEM Nº 1 Encontrar el centro de masa (CM) de una varilla larga y fina, con densidad de masa uniforme.

Más detalles

FACULTAD DE INGENIERIA. Física I SEGUNDO SEMESTRE 2018 BÍOINGENIERÍA - ING. ELECTRÓNICA ING. EN AGRIMENSURA GUÍA DE PROBLEMAS N 5: SOLIDO RIGIDO

FACULTAD DE INGENIERIA. Física I SEGUNDO SEMESTRE 2018 BÍOINGENIERÍA - ING. ELECTRÓNICA ING. EN AGRIMENSURA GUÍA DE PROBLEMAS N 5: SOLIDO RIGIDO FCULTD DE INGENIERI Física I ÍOINGENIERÍ - ING. ELECTRÓNIC ING. EN GRIMENSUR GUÍ DE PROLEMS N 5: SOLIDO RIGIDO ÍOINGENIERÍ - ELECTRÓNIC - GRIMENSUR GUÍ DE PROLEMS Nº 5: CUERPO RÍGIDO Problema Nº1: Una

Más detalles

Problemas propuestos y resueltos energía mecánica Elaborado por: Profesora Pilar Cristina Barrera Silva. Tipler Mosca.

Problemas propuestos y resueltos energía mecánica Elaborado por: Profesora Pilar Cristina Barrera Silva. Tipler Mosca. Problemas propuestos y resueltos energía mecánica Elaborado por: Profesora Pilar Cristina Barrera Silva Tipler Mosca. Quinta edición Un objeto se somete a una única fuerza Fx que varía con la posición

Más detalles

EJERCICIOS SOBRE DINÁMICA: FUERZAS Y MOVIMIENTO

EJERCICIOS SOBRE DINÁMICA: FUERZAS Y MOVIMIENTO EJERCICIOS SOBRE DINÁMICA: FUERZAS Y MOVIMIENTO 1.- Sobre una partícula de masa 500 g actúan las fuerzas F 1 = i 2j y F 2 = 2i + 4j (N). Se pide: a) Dibuje dichas fuerzas en el plano XY. b) La fuerza resultante

Más detalles

Unidad VII: Trabajo y Energía

Unidad VII: Trabajo y Energía 1. Se muestra un bloque de masa igual a 30 Kg ubicado en un plano de 30º, se desea levantarlo hasta la altura de 2,5 m, ejerciéndole una fuerza de 600 N, si el coeficiente de fricción cinética es de 0,1.

Más detalles

1. Para α = 75º, determinar la magnitud de la fuerza F y el ángulo β para que exista equilibrio estático.

1. Para α = 75º, determinar la magnitud de la fuerza F y el ángulo β para que exista equilibrio estático. 1. Para α = 75º, determinar la magnitud de la fuerza F y el ángulo β para que exista equilibrio estático. 2. El bloque A, cuyo peso es de 90N, se sostiene en la posición mostrada. Determinar el peso del

Más detalles

Encuentre la respuesta para cada uno de los ejercicios que siguen. No se debe entregar, es solo para que usted aplique lo aprendido en clase.

Encuentre la respuesta para cada uno de los ejercicios que siguen. No se debe entregar, es solo para que usted aplique lo aprendido en clase. Taller 3 para el curso Mecánica II. Pág. 1 de 8 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Taller No 3 - Curso: Mecánica II Grupo: Encuentre la respuesta para cada uno de los ejercicios

Más detalles

PROBLEMAS DE TERCERAS PRUEBAS Edición, Marzo Coordinación- Física I.

PROBLEMAS DE TERCERAS PRUEBAS Edición, Marzo Coordinación- Física I. PROBLEMAS DE TERCERAS PRUEBAS 007-010 Edición, Marzo 013 Coordinación- Física I. Primer Semestre 007 1.- Una bala de masa 30[gr ], se dispara con una rapidez de 300 contra un bloque de madera apernado

Más detalles

CARRERA : Ing. MECÁNICA GUIA DE PROBLEMAS Nº12

CARRERA : Ing. MECÁNICA GUIA DE PROBLEMAS Nº12 ASIGNATURA : CARRERA : Ing. MECÁNICA GUIA DE PROBLEMAS Nº12 FACULTAD DE INGENIERÍA 2018 1 GUIAS DE PROBLEMAS Nº12 PROBLEMA Nº1 Un bloque de masa m está colocado en el punto medio de una viga de peso ligero

Más detalles

Física I. Estática y Dinámica. Leyes de Newton. Ejercicios. Ing. Alejandra Escobar

Física I. Estática y Dinámica. Leyes de Newton. Ejercicios. Ing. Alejandra Escobar Física I Estática y Dinámica. Leyes de Newton. Ejercicios UNIVERSIDAD FERMÍN TORO VICE RECTORADO ACADÉMICO FACULTAD DE INGENIERÍA Ing. Alejandra Escobar 15 cm 10 cm 6 cm GUÍA DE EJERCICIOS 1. Encontrar

Más detalles

CARRERA : Ing. MECÁNICA GUIA DE PROBLEMAS Nº6

CARRERA : Ing. MECÁNICA GUIA DE PROBLEMAS Nº6 ASIGNATURA : CARRERA : Ing. MECÁNICA GUIA DE PROBLEMAS Nº6 FACULTAD DE INGENIERÍA 2018 1 CURSO 2018 GUIA DE PROBLEMAS Nº6 PROBLEMA Nº1 En el instante t un sistema de partículas tiene las siguientes velocidades

Más detalles

FACULTAD DE INGENIERIA

FACULTAD DE INGENIERIA UNIVERSIDD NIONL DE SN JUN FULTD DE INGENIERI DEPRTMENTO DE FISI SIGNTUR : ESPEILIDD : Ing. IVIL GUI DE PROLEMS N 3 FULTD DE INGENIERI 2017 1 TRJO Y ENERGI-URSO 2017 UNIVERSIDD NIONL DE SN JUN FULTD DE

Más detalles

TERCERA EVALUACIÓN. Física del Nivel Cero A Abril 20 del 2012

TERCERA EVALUACIÓN. Física del Nivel Cero A Abril 20 del 2012 TERCERA EVALUACIÓN DE Física del Nivel Cero A Abril 20 del 2012 VERSION CERO (0) NOTA: NO ABRIR ESTA PRUEBA HASTA QUE SE LO AUTORICEN! Este examen, sobre 100 puntos, consta de 25 preguntas de opción múltiple

Más detalles

FÍSICA GENERAL I GUIA DE TRABAJOS PRÁCTICOS Nº 2

FÍSICA GENERAL I GUIA DE TRABAJOS PRÁCTICOS Nº 2 FÍSICA GENERAL I - 2017 GUIA DE TRABAJOS PRÁCTICOS Nº 2 Problema 1: Dos cuerdas A y B soportan un cuerpo cúbico de 20 cm de lado y una masa de 100 kg. Un extremo de la cuerda A está unido a una pared y

Más detalles

MÉTODOS DEL TRABAJO Y LA ENERGÍA, Y DEL IMPULSO Y LA CANTIDAD DE MOVIMIENTO

MÉTODOS DEL TRABAJO Y LA ENERGÍA, Y DEL IMPULSO Y LA CANTIDAD DE MOVIMIENTO Serie de ejercicios de Cinemática y Dinámica MÉTODOS DEL TRJO Y L ENERGÍ, Y DEL IMPULSO Y L CNTIDD DE MOVIMIENTO 1. Calcular el trabajo que realiza cada una de las fuerzas externas que actúa sobre el cuerpo

Más detalles

PROBLEMAS: DINÁMICA_ENERGÍA_1 (Select)

PROBLEMAS: DINÁMICA_ENERGÍA_1 (Select) FÍSICA IES Los Álamos PROBLEMAS: DINÁMICA_ENERGÍA_1 (Select) 1. Explique y razone la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones: a. El trabajo realizado por todas las fuerzas que actúan sobre

Más detalles

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MEDELLÍN

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MEDELLÍN UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MEDELLÍN FACULTAD DE CIENCIAS - ESCUELA DE FÍSICA FÍSICA MECÁNICA (12) TALLER SOBRE TRABAJO Y ENERGÍ A DE LA PARTÍ CULA Preparado por: Diego Luis Aristizábal Ramírez

Más detalles

Compendio de Problemas e Interrogantes III (Aplicaciones de la Segunda Ley de Newton. Diagrama de Cuerpo Libre)

Compendio de Problemas e Interrogantes III (Aplicaciones de la Segunda Ley de Newton. Diagrama de Cuerpo Libre) U.E.P. INSTITUTO EDUCACIONAL ARAGUA MARACAY - ARAGUA Asignatura: Física Prof.: Jesús Sánchez Interrogantes Compendio de Problemas e Interrogantes III (Aplicaciones de la Segunda Ley de Newton. Diagrama

Más detalles

TALLER N 2 - DINÁMICA DE LA PARTÍCULA

TALLER N 2 - DINÁMICA DE LA PARTÍCULA TALLER N 2 - DINÁMICA DE LA PARTÍCULA 1. 2. 3. 4. 5. 6. a) Muestre que el movimiento circular para una partícula donde experimenta una aceleración angular α constante y con condiciones iniciales t = 0

Más detalles

Energía: Cuestiones Curso 2010/11

Energía: Cuestiones Curso 2010/11 Física 1º Bachillerato Energía: Cuestiones Curso 2010/11 01SA 1. a) Qué trabajo se realiza al sostener un cuerpo durante un tiempo t? b) Qué trabajo realiza la fuerza peso de un cuerpo si éste se desplaza

Más detalles

Problemas Capítulo Máquina de Atwood.

Problemas Capítulo Máquina de Atwood. Problemas Capítulo 5 5.7 Una gran bola de demolición está sujeta por dos cables de acero ligeros (Fig. 5.42). Si su masa es de 4090 kg, calcule a) la tensión T B en el cable que forma un ángulo de 40 con

Más detalles

TRABAJO Y ENERGÍA. CUESTIONES Y PROBLEMAS

TRABAJO Y ENERGÍA. CUESTIONES Y PROBLEMAS TRABAJO Y ENERGÍA. CUESTIONES Y PROBLEMAS 1.- a.- Un hombre rema en un bote contra corriente, de manera que se encuentra en reposo respecto a la orilla. Realiza trabajo? b.- Se realiza trabajo cuando se

Más detalles

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MEDELLÍN

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MEDELLÍN UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MEDELLÍN FACULTAD DE CIENCIAS - ESCUELA DE FÍSICA FÍSICA MECÁNICA (1) TALLER SOBRE TRABAJO Y ENERGÍA DE LA PARTÍCULA Preparado por: Diego Luis Aristizábal Ramírez

Más detalles

Ejercicio nº 1 Deducir la ecuación del movimiento asociado a la gráfica. Ejercicio nº 2 Deducir la ecuación del movimiento asociado a la gráfica.

Ejercicio nº 1 Deducir la ecuación del movimiento asociado a la gráfica. Ejercicio nº 2 Deducir la ecuación del movimiento asociado a la gráfica. 1(9) Ejercicio nº 1 Deducir la ecuación del movimiento asociado a la gráfica. X(m) 4 2 4 6 8 t(s) -4 Ejercicio nº 2 Deducir la ecuación del movimiento asociado a la gráfica. X(m) 3 1 2 3 t(s) -3 Ejercicio

Más detalles

EJERCICIOS DE MOMENTO LINEAL, IMPULSO Y COLISIONES

EJERCICIOS DE MOMENTO LINEAL, IMPULSO Y COLISIONES SEXTO TALLER DE REPASO 2015-01 EJERCICIOS DE MOMENTO LINEAL, IMPULSO Y COLISIONES 1. Dos carros, A y B, se empujan, uno hacia el otro. Inicialmente B está en reposo, mientras que A se mueve hacia la derecha

Más detalles

DINÁMICA. m 3 m 2 m 1 T 2 T 1 50N. Rpta. a) 2,78m/s 2 b) T 1 =38,9N y T 2 = 22,2N

DINÁMICA. m 3 m 2 m 1 T 2 T 1 50N. Rpta. a) 2,78m/s 2 b) T 1 =38,9N y T 2 = 22,2N DINÁMICA 1. Sobre una masa de 2Kg actúan tres fuerzas tal como se muestra en la figura. Si la aceleración del bloque es a = -20i m/s 2, determinar: a) La fuerza F 3. Rpta. (-120i-110j)N b) La fuerza resultante

Más detalles

FÍSICA I CUADERNO DE EJERCICIOS Nº 02

FÍSICA I CUADERNO DE EJERCICIOS Nº 02 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA FACULTAD DE INGENIERÍA DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ENERGÍA Y FÍSICA FÍSICA I CUADERNO DE EJERCICIOS Nº 02 ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL CICLO: II

Más detalles

ÁREA DE FÍSICA GUÍA DE APLICACIÓN TEMA: LEYES DE NEWTON GUÍA: 1104 ESTUDIANTE: FECHA:

ÁREA DE FÍSICA GUÍA DE APLICACIÓN TEMA: LEYES DE NEWTON GUÍA: 1104 ESTUDIANTE:   FECHA: ÁREA DE FÍSICA GUÍA DE APLICACIÓN TEMA: LEYES DE NEWTON GUÍA: 1104 ESTUDIANTE: E-MAIL: FECHA: ESTÁTICA 1. Calcular para la fuerza de la figura y tomando 1 cm = 5 N: a) Hallar gráficamente las componentes

Más detalles

METODOS DE ENERGIA Problema #1 Problema #2 PROBLEMA #3

METODOS DE ENERGIA Problema #1 Problema #2 PROBLEMA #3 METODOS DE ENERGIA Problema #1 El mecanismo mostrado se utiliza para probar la resistencia de un bloque al impacto, lanzándolo desde un extremo al otro. El resorte de la izquierda se comprime hasta que

Más detalles

1. Determine la tensión en cada una de las cuerdas para el sistema que se describe en cada figura. Figura Nº 2. FiguraNº 1. FiguraNº 3 FiguraNº 4

1. Determine la tensión en cada una de las cuerdas para el sistema que se describe en cada figura. Figura Nº 2. FiguraNº 1. FiguraNº 3 FiguraNº 4 1 1. Determine la tensión en cada una de las cuerdas para el sistema que se describe en cada figura. FiguraNº 1 Figura Nº 2 FiguraNº 3 FiguraNº 4 2. Una bolsa de cemento de 325 N de peso cuelga de tres

Más detalles

Guía de ejercicios N o 6

Guía de ejercicios N o 6 FIS1503 - Física general - Ingeniería 1er. Semestre 2010 Guía de ejercicios N o 6 Dinámica 1. Dos fuerzas F 1 y F 2 actúan sobre un objeto de 5 kg. Si F 1 = 20 N y F 2 = 15 N, encuentre la aceleración

Más detalles

Guia N 6 - Primer cuatrimestre de 2007 Sólidos rígidos planos. Energía potencial y mecánica.

Guia N 6 - Primer cuatrimestre de 2007 Sólidos rígidos planos. Energía potencial y mecánica. æ Mecánica CLásica Guia N 6 - Primer cuatrimestre de 2007 Sólidos rígidos planos. Energía potencial y mecánica. Problema 1: Dos barras delgadas uniformes de longitudes iguales, l=0.5 m, una de 4 kg y la

Más detalles

SEGUNDA EVALUACIÓN FÍSICA

SEGUNDA EVALUACIÓN FÍSICA SEGUNDA EVALUACIÓN DE FÍSICA Septiembre 17 del 2015 (08h30-10h30) Como aspirante a la ESPOL me comprometo a combatir la mediocridad y actuar con honestidad, por eso no copio ni dejo copiar" NOMBRE: FIRMA:

Más detalles

FISICA GENERAL CURSADA 2015 Trabajo Práctico Nº 2: DINÁMICA

FISICA GENERAL CURSADA 2015 Trabajo Práctico Nº 2: DINÁMICA FISICA GENERAL CURSADA 2015 Trabajo Práctico Nº 2: DINÁMICA Prof. Olga Garbellini Dr. Fernando Lanzini Para resolver problemas de dinámica es muy importante seguir un orden, que podemos resumir en los

Más detalles

física física conceptual aplicada MétodoIDEA Leyes del movimiento de Newton Entre la y la 1º de Bachillerato Félix A.

física física conceptual aplicada MétodoIDEA Leyes del movimiento de Newton Entre la y la 1º de Bachillerato Félix A. Entre la y la física física conceptual aplicada MétodoIDEA Leyes del movimiento de Newton 1º de Bachillerato Félix A. Gutiérrez Múzquiz Contenidos 1. PRIMERA LEY DE EWTO : I ERCIA 2. SEGU DA LEY DE EWTO

Más detalles

Universidad Nacional del Litoral Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas GUÍA DE PROBLEMAS

Universidad Nacional del Litoral Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas GUÍA DE PROBLEMAS UNIDAD V: CUERPO RÍGIDO GUÍA DE PROBLEMAS 1) a) Calcular los valores de los momentos de cada una de las fuerzas mostradas en la figura respecto del punto O, donde F1 = F = F3 = 110N y r1 = 110 mm, r =

Más detalles

2. CINÉTICA DE LA PARTÍCULA

2. CINÉTICA DE LA PARTÍCULA ACADEMIA DE DINÁMICA DIVISIÓN DE CIENCIAS ÁSICAS FACULTAD DE INGENIERÍA Serie de ejercicios de Cinemática y Dinámica 2. CINÉTICA DE LA PARTÍCULA Contenido del tema: 2.1 Segunda ley de Newton. 2.2 Sistemas

Más detalles

SEGUNDO TALLER DE REPASO

SEGUNDO TALLER DE REPASO SEGUNDO TALLER DE REPASO ASIGNATURA: BIOFÍSICA TEMA: DINÁMICA 1. Una fuerza le proporciona a una masa de 4.5kg, una aceleración de 2.4 m/s 2. Calcular la magnitud de dicha fuerza en Newton y dinas. Respuestas:

Más detalles

COLEGIO DE LA SAGRADA FAMILIA AREA DE CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL TALLER DE FÍSICA II PERIODO ACADEMICO

COLEGIO DE LA SAGRADA FAMILIA AREA DE CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL TALLER DE FÍSICA II PERIODO ACADEMICO 1 COLEGIO DE LA SAGRADA AMILIA AREA DE CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL TALLER DE ÍSICA II PERIODO ACADEMICO MECANICA CLASICA DINAMICA: UERZA LAS LEYES DE NEWTON Y CONSECUENCIAS DE LAS LEYES DE

Más detalles

Problemas propuestos y resueltos energía mecánica Elaborado por: Profesora Pilar Cristina Barrera Silva

Problemas propuestos y resueltos energía mecánica Elaborado por: Profesora Pilar Cristina Barrera Silva Problemas propuestos y resueltos energía mecánica Elaborado por: Profesora Pilar Cristina Barrera Silva Serway, física, volumen 1, tercera edición. Un niño se desliza desdeel reposo, por una resbaladilla

Más detalles

F F α. Curso de Preparación Universitaria: Física Guía de Problemas N o 4: Dinámica: Rozamiento, fuerzas elásticas

F F α. Curso de Preparación Universitaria: Física Guía de Problemas N o 4: Dinámica: Rozamiento, fuerzas elásticas Curso de Preparación Universitaria: ísica Guía de Problemas N o 4: Dinámica: Rozamiento, fuerzas elásticas Problema 1: Un cajón de 50 kg está en reposo sobre una superficie plana. Si el coeficiente de

Más detalles

CÁTEDRA DE FÍSICA I OSCILACIONES - PROBLEMAS RESUELTOS

CÁTEDRA DE FÍSICA I OSCILACIONES - PROBLEMAS RESUELTOS CÁTEDRA DE FÍSICA I Ing. Civil, Ing. Electromecánica, Ing. Eléctrica, Ing. Mecánica OSCILACIONES - PROBLEMAS RESUELTOS PROBLEMA Nº 1 Un cuerpo oscila con movimiento armónico simple a lo largo del eje x.

Más detalles

Regresar Wikispaces. Siglo XXI

Regresar Wikispaces. Siglo XXI ísica IV 1 Serie de uerza y Estática Regresar ikispaces Siglo XXI 1. Un cuerpo de 25 kp cuelga del extremo de una cuerda. Hallar la aceleración de dicho cuerpo si la tensión en la cuerda es de: a) 25 kp

Más detalles

TALLER DE TRABAJO Y ENERGÍA

TALLER DE TRABAJO Y ENERGÍA TALLER DE TRABAJO Y ENERGÍA EJERCICIOS DE TRABAJO 1. Un mecánico empuja un auto de 2500 kg desde el reposo hasta alcanzar una rapidez v, realizando 5000 J de trabajo en el proceso. Durante este tiempo,

Más detalles

TALLER DE MOMENTO LINEAL, IMPULSO Y COLISIONES MOMENTO LINEAL E IMPULSO

TALLER DE MOMENTO LINEAL, IMPULSO Y COLISIONES MOMENTO LINEAL E IMPULSO TALLER DE MOMENTO LINEAL, IMPULSO Y COLISIONES MOMENTO LINEAL E IMPULSO 1. Una bola de boliche de 7 kg se mueve en línea recta a 3 m/s. Qué tan rápido debe moverse una bola de ping-pong de 2.45 gr. en

Más detalles

2. Teniendo en cuenta una rueda que gira alrededor de un eje fijo que pasa por su centro, cuál de las siguientes premisas es correcta?

2. Teniendo en cuenta una rueda que gira alrededor de un eje fijo que pasa por su centro, cuál de las siguientes premisas es correcta? 1. Una persona de masa 70 kg se encuentra sobre una báscula en el interior de un ascensor soportado por un cable. Cuál de las siguientes indicaciones de la báscula es correcta?. a) La indicación es independiente

Más detalles

1. El objeto que se muestra en la figura está en equilibrio y tiene un peso W = 80 N. Encuéntrense las tensiones T 1, T 2, T 3 y T 4.

1. El objeto que se muestra en la figura está en equilibrio y tiene un peso W = 80 N. Encuéntrense las tensiones T 1, T 2, T 3 y T 4. TALLER DE DINÁMICA 1. El objeto que se muestra en la figura está en equilibrio y tiene un peso W = 80 N. Encuéntrense las tensiones T 1, T 2, T 3 y T 4. Respuestas: (T1 =37 N; T2=88 N; T 3 =77 N; T4=139

Más detalles

Slide 2 / 144. Slide 1 / 144. Slide 3 / 144. Slide 4 / 144. Slide 5 / 144. Slide 6 / 144

Slide 2 / 144. Slide 1 / 144. Slide 3 / 144. Slide 4 / 144. Slide 5 / 144. Slide 6 / 144 Slide 1 / 144 1 El motor de un automóvil aplica una fuerza de 65 kn; cuánto trabajo realiza el motor a medida que el automóvil se mueve a una distancia de 75 m? Slide 2 / 144 2 Una fuerza realiza 30000

Más detalles

Serie de Dinámica MOVIMIENTO RECTILÍNEO

Serie de Dinámica MOVIMIENTO RECTILÍNEO Serie de Dinámica MOVIMIENTO RECTILÍNEO 1. En un ascensor en movimiento se pesa un cuerpo de 5 kg con una balanza de resorte. La balanza indica 5.1 kg. Halle la aceleración del ascensor. 2. Los pesos de

Más detalles

SEGUNDA EVALUACIÓN FÍSICA

SEGUNDA EVALUACIÓN FÍSICA SEGUNDA EVALUACIÓN DE FÍSICA Septiembre 17 del 2015 (11h30-13h30) Como aspirante a la ESPOL me comprometo a combatir la mediocridad y actuar con honestidad, por eso no copio ni dejo copiar" NOMBRE: FIRMA:

Más detalles

PROBLEMAS DE DINÁMICA

PROBLEMAS DE DINÁMICA PROBLEMAS DE DINÁMICA 1.- Un bloque de 450 kg de masa se encuentra en reposo sobre un plano horizontal, cuando comienzan a actuar sobre él las fuerzas F 1 = 7000 N ( en dirección horizontal) y F 2 = 4000

Más detalles

BLOQUE 2. DINÁMICA Y ENERGÍA.

BLOQUE 2. DINÁMICA Y ENERGÍA. BLOQUE 2. DINÁMICA Y ENERGÍA. Dinámica básica. Fuerzas y leyes de Newton. 1. Calcular la masa de un cuerpo que al recibir una fuerza de 20 N adquiere una aceleración de 5 m/s 2. 2. Calcular la masa de

Más detalles

ESPECIALIDADES : GUIA DE PROBLEMAS N 3

ESPECIALIDADES : GUIA DE PROBLEMAS N 3 ASIGNATURA : ESPECIALIDADES : Ing. CIVIL Ing. MECANICA Ing. ELECTROMECANICA Ing. ELECTRICA GUIA DE PROBLEMAS N 3 2015 1 GUIA DE PROBLEMAS N 3 PROBLEMA Nº1 Un carro de carga que tiene una masa de 12Mg es

Más detalles

UNASAM FIC PRACTICA DIRIGIDA SOBRE TRABAJO Y ENERGÍA OLVG 2010

UNASAM FIC PRACTICA DIRIGIDA SOBRE TRABAJO Y ENERGÍA OLVG 2010 1. Cuando x = 0, el resorte tiene una longitud natural. Si el cuerpo se desplaza desde su posición inicial x 1 = 200 mm, Determine: (a) el trabajo que realiza el resorte sobre el cuerpo y (b) el trabajo

Más detalles

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CALKINÍ EN EL ESTADO DE CAMPECHE. Instrucciones generales:

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CALKINÍ EN EL ESTADO DE CAMPECHE. Instrucciones generales: Materia: DINAMICA INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CALKINÍ EN EL ESTADO DE CAMPECHE Docente: Ing. Luis Alberto Ake May, M.I.M Grupo (s): B Fecha de Aplicación: viernes 27 DE enero DE 2017 Horario: 10

Más detalles

Como la cuerda entre A y B es inextensible lo que desciende A es lo mismo que asciende B, aplicando el teorema al bloque B se tiene.

Como la cuerda entre A y B es inextensible lo que desciende A es lo mismo que asciende B, aplicando el teorema al bloque B se tiene. EJERCICIOS RESUELTOS POR EL TEOREM EL TRJO Y L ENERGÍ. 1. etermine la velocidad del bloque de 0 kg después de ser liberado del reposo y que se mueve m hacia abajo por el plano. El bloque tiene una masa

Más detalles

Slide 1 / 144. Slide 2 / 144. Slide 3 / 144

Slide 1 / 144. Slide 2 / 144. Slide 3 / 144 1 El motor de un automóvil aplica una fuerza de 65 kn; cuánto trabajo realiza el motor a medida que el automóvil se mueve a una distancia de 75 m? Slide 1 / 144 2 Una fuerza realiza 30000 J de trabajo

Más detalles

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS DEPARTAMENTO DE FÍSICA

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS DEPARTAMENTO DE FÍSICA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS DEPARTAMENTO DE FÍSICA SEGUNDA EVALUACIÓN DE FÍSICA A SEPTIEMBRE 3 DE 2014 SOLUCIÓN Pregunta 1 (2 puntos) Un grifo

Más detalles

TALLER DE ENERGÍA, MOMENTO LINEAL, IMPULSO Y COLISIONES

TALLER DE ENERGÍA, MOMENTO LINEAL, IMPULSO Y COLISIONES TALLER DE ENERGÍA, MOMENTO LINEAL, IMPULSO Y COLISIONES 1. Un pequeño bloque de masa m se desliza sin fricción a lo largo de una pista en rizo como se muestra en la figura. a. Si el bloque se suelta desde

Más detalles

EJERCICIOS DE DINÁMICA DE ROTACIÓN.-

EJERCICIOS DE DINÁMICA DE ROTACIÓN.- SEDINOT -10 1 UNIVESIDAD DE VALPAAISO FACULTADE CIENCIAS INSTITUTO DE MATEMATICAS Y FÍSICA EJECICIOS DE DINÁMICA DE OTACIÓN.- 1. Una varilla de longitud "L" está pivoteada en O, se aplican 3 fuerzas, tal

Más detalles

TALLER 5 FISICA LEYES DE NEWTON

TALLER 5 FISICA LEYES DE NEWTON TALLER 5 FISICA LEYES DE NEWTON 1. Un automóvil de 2000 kg moviéndose a 80 km/h puede llevarse al reposo en 75 m mediante una fuerza de frenado constante: a) Cuanto tiempo tardara en detenerse? b) Cual

Más detalles

Ejercicio integrador

Ejercicio integrador Capítulo 3 1 Ejercicio integrador En qué punto del movimiento de un péndulo simple la tensión de la cuerda es mayor? a) Cuando se detiene momentáneamente antes de regresar. b) En el punto más bajo de su

Más detalles

Complete la siguiente tabla en base al sistema internacional de medidas. (1/2 punto c/una) Magnitud Unidad Símbolo. Segundo Corriente eléctrica

Complete la siguiente tabla en base al sistema internacional de medidas. (1/2 punto c/una) Magnitud Unidad Símbolo. Segundo Corriente eléctrica BANCO DE PREGUNTAS PARA EXAMEN REMEDIAL I BACHILLERATO A, B, C, D Ejercicio 1: Complete la siguiente tabla en base al sistema internacional de medidas. (1/2 punto c/una) Magnitud Unidad Símbolo Longitud

Más detalles

P B. = 1,89 m/s Un cuerpo de masa m se encuentra suspendido de un hilo. Se desvía éste de la vertical un ángulo φ

P B. = 1,89 m/s Un cuerpo de masa m se encuentra suspendido de un hilo. Se desvía éste de la vertical un ángulo φ UNIVERSIDD DE OVIEDO Escuela olitécnica de Ingeniería de Gijón urso 3-4 Sabiendo que los bloques y llegan al suelo un segundo después de que el sistema en reposo se abandone a sí mismo, dedúzcanse los

Más detalles

PUCMM FIS 101 Prof. Remigia cabrera Genao 2014

PUCMM FIS 101 Prof. Remigia cabrera Genao 2014 Posición (m) Unidad II. Cinemática Rectilínea PROBLEMAS PARA RESOLVER EN LA CLASE 1. Para el móvil del gráfico determine lo que se le pide abajo, si se mueve en una recta nortesur: 7.00 6.00 5.00 4.00

Más detalles

C O M P R O M I S O D E H O N O R

C O M P R O M I S O D E H O N O R ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS CURSO DE NIVELACIÓN INTENSIVO 2016 EVALUACIÓN FINAL DE FÍSICA PARA INGENIERÍAS GUAYAQUIL, 21 DE ABRIL DE 2016 HORARIO:

Más detalles

SEGUNDA EVALUACIÓN. FÍSICA Abril 23 del 2015 (CURSO INTENSIVO)

SEGUNDA EVALUACIÓN. FÍSICA Abril 23 del 2015 (CURSO INTENSIVO) SEGUNDA EVALUACIÓN DE FÍSICA Abril 23 del 2015 (CURSO INTENSIVO) COMPROMISO DE HONOR Yo,. (Escriba aquí sus cuatro nombres) al firmar este compromiso, reconozco que el presente examen está diseñado para

Más detalles

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SALTILLO

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SALTILLO INSTITUTO TECNOLOGICO DE SALTILLO SEGUNDA LEY DE NEWTON PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS 1.- Se muestran 3 bloques de masas m1 = 2 kg. m2 = 3 kg. m3 = 8 kg. Si se supone nulo el roce, calcular la aceleración

Más detalles