2 Un velero de 500 kg se mueve con un momento de kg m/s. Cuál es la velocidad del velero?

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Transcripción:

Slide 1 / 25 1 Un vagón de carga de una masa de 20000 kg se mueve sobre un riel libre de fricción con una rapidez constante de 15 m/s. uál es el momento del vagón? 30000 kg m/s 3000 kg m/s 300000 kg m/s 3000000 kg m/s 300 kg m/s

Slide 2 / 25 2 Un velero de 500 kg se mueve con un momento de 150000 kg m/s. uál es la velocidad del velero? 300 m/s 3 m/s 30 m/s 3000 m/s 30000 m/s

Slide 3 / 25 3 Los momentos de dos objetos diferentes se presentan en un diagrama. uál de las siguientes representa la red del momento del sistema de dos objetos? objeto I objeto II

Slide 4 / 25 4 Los momentos de dos objetos diferentes se representan en un diagrama. uál de las siguientes representa la red del momento del sistema de dos objetos? objeto II objeto I

Slide 5 / 25 5 Un cañón dispara una bala y se mueve hacia atrás. uál de los siguientes enunciados es verdadero sobre el retroceso del cañón? Sucede porque la energía del sistema es conservad Sucede porque la energía del sistema aumenta. Sucede porque el momento del sistema no es cons Sucede porque el momento del sistema es conserv Sucede porque el momento del sistema aumenta.

Slide 6 / 25 6 Un globo aerostático se sostiene en el aire a cierta altitud sobre la tierra. l piloto arroja una bolsa de arena del globo. uál es la dirección de la velocidad del globo justo después de que la bolsa es arrojada?

Slide 7 / 25 7 uál es el momento del cañón después de disparar una bala con un momento inicial de 5000 kg m/s hacia la derecha? 5000 kg m/s hacia la derecha 5000 kg m/s hacia la izquierda cero 2500 kg m/s hacia la derecha 2500 kg m/s hacia la izquierda

Slide 8 / 25 8 Una plataforma se mueve a una velocidad constante sobre una superficie horizontal. Qué le sucede a la velocidad de la plataforma justo después de que comienza a caer lluvia? umenta porque la energía es conservada. isminuye porque la energía es conservada. Permanece constante porque el momento es conse umenta porque el momento es conservado. isminuye porque el momento es conservado.

Slide 9 / 25 9 Un chico I de 50 kg sobre una patineta empuja a otro II que también está sobre una patineta y que tiene una masa de 75 kg. espués del impacto, el chico II se mueve a una velocidad de 2 m/s hacia la derecha. uál es la velocidad del chico I? 3 m/s hacia la izquierda 2 m/s hacia la izquierda 1 m/s hacia la derecha 3 m/s hacia la derecha 2 m/s hacia la derecha

Slide 10 / 25 10 Un vagón de carga lleno y con una masa de 24000 kg se mueve a una velocidad constante de 8 m/s sobre un riel horizontal y colisiona con un vagón de carga vacío de masa 8000 kg que está en reposo. espués de la colisión, los vagones permanecen juntos y se mueven como un solo objeto. uál es la velocidad de los dos vagones después de la colisión? 2 m/s 4 m/s 6 m/s 8 m/s 12 m/s

Slide 11 / 25 11 Un chico de 40 kg patina a una velocidad constante de 0,12 m/s cuando salta e impacta contra un chico con una masa de 8 kg. uál es la velocidad del chico después del salto? 0,12 m/s 0,90 m/s 0,60 m/s 0,20 m/s 0,10 m/s

Slide 12 / 25 12 Un nadador de 80 kg salta de un bote en movimiento. l bote tiene una masa de 400 kg y se mueve a una velocidad constante de 2 m/s. uál es la velocidad del bote después del salto si el nadador salta con una velocidad de 3 m/s en dirección opuesta a la dirección de la velocidad inicial del bote? 2 m/s 3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s

Slide 13 / 25 13 Un bloque con una masa de 2 m se mueve sobre una superficie horizontal libre de fricción con una rapidez constante v y colisiona inelásticamente con un bloque con una masa m. uál es la velocidad de los dos bloques después de la colisión?

Slide 14 / 25 14 Un bloque con una masa m se mueve sobre una superficie horizontal libre de fricción a una velocidad constante v y colisiona elásticamente con un bloque idéntico. uál es la velocidad del bloque después de la colisión? 0 m/s

Slide 15 / 25 15 Un bloque con una masa m se mueve sobre una superficie horizontal libre de fricción a una velocidad constante v y colisiona elásticamente con un bloque idéntico. uál es la velocidad del bloque después de la colisión? 0 m/s

Slide 16 / 25 16 Un objeto de 10 kg se mueve a una velocidad constante de 2 m/s hacia la derecha y colisiona con un objeto de 4 kg que se mueve a una velocidad de 5 m/s hacia la izquierda. uál de los siguientes enunciados es correcto? l momento total antes y después de la colisión es 20 kg m/s l momento total antes y después de la colisión es 40 kg m/s l momento total antes y después de la colisión es 10 kg m/s l momento total antes y después de la colisión es 30 kg m/s l momento total antes y después de la colisión es cer

Slide 17 / 25 17 uando dos objetos colisionan elásticamente el momento es conservado. uál de los siguientes enunciados es verdadero sobre la energía cinética durante la colisión? La energía cinética es conservada. La energía cinética se pierde. La energía cinética es ganada. La energía cinética se transforma totalmente en ene térmica. Se necesita más información.

Slide 18 / 25 18 uando dos objetos colisionan inelásticamente el momento es conservado. uál de los siguientes enunciados es verdadero sobre la energía cinética durante la colisión? La energía cinética es conservada. La energía cinética no es conservada. La energía cinética es ganada. La energía cinética se transforma totalmente en ene térmica. Se necesita más información.

Slide 19 / 25 19 Una pelota playera liviana se mueve a una velocidad de 2 m/s hacia la derecha y colisiona elásticamente con una bola de bowling en reposo. espués de la colisión la bola de bowling permanence en reposo. uál es la velocidad de la pelota playera después de la colisión? 0 m/s 2 m/s hacia la izquierda 4 m/s hacia la izquierda 3 m/s hacia la izquierda 1 m/s hacia la izquierda

Slide 20 / 25 20 Una bola de bowling se mueve con una rapidez constante v y colisiona elásticamente con una pelota playera en reposo. espués de la colisión, la bola de bowling apenas disminuye su velocidad. uál es la rapidez aproximada de la pelota playera después de la colisión?

Slide 21 / 25 21 Un enorme camión colisiona inelásticamente con un auto pequeño. uál de los siguientes enunciados es verdadero? l camión experimenta una magnitud de impulso m durante la colisión. l auto experimenta una magnitud de impulso mayo durante la colisión. mbos experimentan la misma magnitud de impuls durante la colisión. l impulse de cada objeto es cero durante la colisió Se necesita más información.

Slide 22 / 25 22 Una pelota de tenis se aproxima a la raqueta con un momento de 5 kg m/s y rebota con un momento de 6 kg m/s después de la colisión con la raqueta. uál es el cambio en el momento de la pelota de tenis? 1 kg m/s ntes espues 5 kg m/s 6 kg m/s 11 kg m/s 0 kg m/s

Slide 23 / 25 23 Una pelota de goma se mueve con un momento inicial Pi y colisiona elásticamente con una pared vertical. uál de los siguientes es correcto sobre el vector de impulso que la pelota experimenta durante la colisión?

Slide 24 / 25 24 Un pedazo de macilla de mueve con un momento inicial Pi y colisiona con una pared vertical y se adhiere a ella. uál de los siguientes es correcto sobre el vector de impulso que la masilla experimenta durante la colisión?

Slide 25 / 25 25 La fuerza como una función del tiempo se representa en un gráfico. uál es el impulse ejercido sobre el objeto durante los primeros seis segundos? 40 N s 80 N s 120 N s 240 N s 360 N s