SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 6
Downloaden Sie, um offline zu lesen
ALUMNOS:
- Luque Quispe, Michael Brayan 2021070002
- Joaquin Cotrado, Leslie M. 2022 073678
Sabemos que la fórmula de la Velocidad Relativa es:
𝑉𝐴 + 𝑉𝐵 = 𝑉𝐴/𝐵
7𝑠𝑒𝑛40° = 8.500 + (𝑉𝐴/𝐵)𝑥
−7𝑐𝑜𝑠40° = (𝑉𝐴/𝐵)𝑦
(𝑉𝐴/𝐵)𝑥 = −4.000 𝑚/𝑠
(𝑉𝐴/𝐵)𝑦 = −5.362 𝑚/𝑠
𝑉𝐴/𝐵 = 4.0002 + 5.3622 = 6.690 𝑚/𝑠
Entonces, la magnitud de la velocidad relativa es:
𝜃 = 𝑡𝑎𝑛−1
5.362
4.000
= 53.277°
(𝑎𝐴)𝑛=
𝑣2
𝜌
=
7.0002
50.000
= 0.980 𝑚/𝑠2
Sabemos que la formula de la Aceleración Relativa es:
𝑎𝐴 + 𝑎𝐵 = 𝑎𝐴/𝐵
−0.980 𝑐𝑜𝑠40° + 0.600 𝑠𝑒𝑛 40° = 0.800 + (𝑎𝐴/𝐵)𝑥
La dirección de la velocidad relativa es la misma dirección de la
aceleración relativa. Entonces:
(𝑎𝐴/𝐵)𝑥 = −1.165 𝑚/𝑠2
−0.980 𝑠𝑒𝑛40° − 0.600 𝑐𝑜𝑠 40° = (𝑎𝐴/𝐵)𝑦
(𝑎𝐴/𝐵)𝑦 = −1.090 𝑚/𝑠2
𝑎𝐴/𝐵 = 1.1652 + 1.0902 = 1.595 𝑚/𝑠2
Entonces, la magnitud de la aceleración relativa es:
𝜃 = 𝑡𝑎𝑛−1
1.165
1.090
= 43.095°
Y el ángulo direccional 𝜃 de la velocidad relativa con el eje X es: Y el ángulo direccional 𝜃 de la aceleración relativa con el eje X es:
La aceleración normal del ciclista A:
→
→
𝑉𝐴/𝐵 = 6.690 𝑚/𝑠
𝜃 = 53.277°
𝑎𝐴/𝐵 = 1.595 𝑚/𝑠2
𝜃 = 43.095°
→
→
𝜃 =
𝜋
4
=
180
4
= 45°
ሶ
𝜃 = 0.6 𝑟𝑎𝑑/𝑠
ሷ
𝜃 = 0.25 𝑟𝑎𝑑/𝑠2
𝑟 = 1 + 0.5𝑐𝑜𝑠𝜃
ሶ
𝑟 = −0.5𝑠𝑒𝑛𝜃 ሶ
𝜃
ሷ
𝑟 = −0.5(𝑐𝑜𝑠𝜃 ሶ
𝜃2
+ 𝑠𝑖𝑛𝜃 ሷ
𝜃)
𝑟 = 1 + 0.5𝑐𝑜𝑠45°
𝑟 =1.354
ሶ
𝑟 = −0.5𝑠𝑒𝑛(45°)(0.6)
ሶ
𝑟 = −0.2121m/s
ሷ
𝑟 = −0.5(𝑐𝑜𝑠 45° 0.6 2
+ sin 45° 0.25 )
ሷ
𝑟 = −0.2157
𝑎𝑟 = ሷ
𝑟 − 𝑟 ሶ
𝜃2
𝑎𝑟 = −0.2157 − 1.354 0.6 2
𝑎𝑟 = −0.7031𝑚/𝑠2
𝑎𝜃 = 𝑟 ሷ
𝜃 + 2 ሶ
𝑟 ሶ
𝜃
𝑎𝜃 = 1.354 0.25 + 2(−0.2121)(0.6)
𝑎𝜃 = 0.0838𝑚/𝑠2
𝑉
𝑟 = ሶ
𝑟 = −0.2121m/s
𝑉𝜃 = 𝑟 ሶ
𝜃 = 1.354 0.6 = 0.8124𝑚/𝑠
𝐶𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝜃 = 45°, 𝑡𝑒𝑛𝑒𝑚𝑜𝑠:
𝐶𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑙𝑎 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐶𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑉
𝑟 = −0.2121 𝑚/𝑠
𝑉𝜃 = 0.8124 𝑚/𝑠
El radio y su correspondiente derivada son:
𝑟 =
1000
𝜃
ሶ
𝜃 =
0.030 𝜃2
1 + 𝜃2
Entonces,
ሶ
𝑟 = −
1000
𝜃2
ሶ
𝜃
La fórmula de la velocidad:
𝑣2
= ( ሶ
𝑟)2
+(𝑟 ሶ
𝜃)2
(30)2
=
(1000)2
𝜃4
( ሶ
𝜃)2
+
(1000)2
𝜃2
( ሶ
𝜃)2
(30)2
=
1000 2
𝜃4
(1 + 𝜃2
)( ሶ
𝜃2
)
Si 𝜃 =
9𝜋
4
, 𝑟𝑒𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑒𝑛 ሶ
𝜃 𝑦 ሶ
𝑟
ሶ
𝜃 = 0.210
ሶ
𝑟 = −
1000
Τ
9𝜋 4 2
0.210 = −4.203
𝑣𝑟 = ሶ
𝑟 = −4.203 𝑚/𝑠
𝑣𝜃 = 𝑟 ሶ
𝜃 =
1000
(9𝜋/4)
0.210 = 29.709 𝑚/𝑠
𝑣𝑟 = −4.203 𝑚/𝑠
𝑣𝜃 = 29.709 𝑚/𝑠
ሶ
𝜃2
=
(30)2
𝜃4
1000 2(1 + 𝜃2)
→
→
𝑟 = 40𝑒0.05𝜃
ሶ
𝑟 = 2𝑒0.05𝜃 ሶ
𝜃
ሷ
𝑟 = 0.1𝑒0.05𝜃
( ሶ
𝜃)2
+ 2𝑒0.05𝜃 ሷ
𝜃
𝑟 = 40𝑒0.05(
𝜋
6
)
= 41.0610
ሶ
𝑟 = 2𝑒
0.05
𝜋
6 (4) = 8.2122
ሷ
𝑟 = 0.1𝑒
0.05
𝜋
6 (4)2
+ 2𝑒
0.05
𝜋
6 2 = 5.749
𝑉
𝑟 = ሶ
𝑟 = 8.2122
𝑉𝜃 = 𝑟 ሶ
𝜃 = 41.0610 4 = 164.24
𝑉 = (8.2122)2 + (164.24)2 = 164
𝑚𝑚
𝑠
𝑎𝑟 = ሷ
𝑟 − 𝑟 ሶ
𝜃2
= 5.749 − 41.0610 4 2
= −651.2
𝑎𝜃 = 𝑟 ሷ
𝜃 + 2 ሶ
𝑟 ሶ
𝜃 = 41.0610 2 + 2 8.2122 4
= 147.8197
𝑎 = (−651.2)2+(147.8197)2= 688
𝑚𝑚
𝑠2
𝜃 =
𝜋
6
ሶ
𝜃 = 4 ሷ
𝜃 = 2
Entonces calculamos la velocidad: Entonces calculamos la aceleración:
𝑆𝑖 𝑟𝑒𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑜𝑠 𝜃 =
𝜋
6
, tenemos:
Sabemos que la fórmula de la Velocidad Relativa es:
(𝑎𝐵)𝑛=
𝑣2
𝜌
=
20.0002
0.300
= 1333.333 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠/ℎ2
Sabemos que la formula de la Aceleración Relativa es:
𝑎𝐴 + 𝑎𝐵 = 𝑎𝐴/𝐵
−1000 𝑠𝑒𝑛30° + 1333.333cos 30° = (𝑎𝐴/𝐵)𝑥
El carro A tiene una velocidad constante así que su aceleración
a=0. La dirección de la velocidad relativa del carro B tiene la
misma dirección que su aceleración relativa. Entonces:
(𝑎𝐴/𝐵)𝑥 = 654.700 𝑚/𝑠2
(𝑎𝐴/𝐵)𝑦 = 1532.692 𝑚/𝑠2
𝑎𝐴/𝐵 = 654.7002 + 1532.6922 = 1666.666 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠/ℎ2
Entonces, la magnitud de la aceleración relativa es:
𝜃 = 𝑡𝑎𝑛−1
1532.692
654.700
= 66.870°
Y el ángulo direccional 𝜃 de la aceleración relativa con el eje X es:
La aceleración normal del carro B:
→
→
𝑉𝐵 = 𝑉𝐴 + 𝑉𝐵/𝐴
−20𝑠𝑒𝑛30° = −30 + (𝑉𝐴/𝐵)𝑥
20𝑐𝑜𝑠30° = (𝑉𝐴/𝐵)𝑦
(𝑉𝐴/𝐵)𝑥 = 20.000 𝑚/𝑠
(𝑉𝐴/𝐵)𝑦 = 17.321 𝑚/𝑠
𝑉𝐴/𝐵 = 20.0002 + 17.3212 = 26.458 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠/ℎ
Entonces, la magnitud de la velocidad relativa es:
𝜃 = 𝑡𝑎𝑛−1
17.321
20.000
= 40.894°
Y el ángulo direccional 𝜃 de la velocidad relativa con el eje X es:
→
→
1000 𝑐𝑜𝑠30° + 1333.333 𝑠𝑒𝑛30° = (𝑎𝐴/𝐵)𝑦

Weitere ähnliche Inhalte

Ähnlich wie Examen N01 - Luque Quispe - Joaquin Cotrado.pdf

EJERCICIOS INTEGRALES 3 SOLIDOS AREAS Y ARCOS
EJERCICIOS INTEGRALES 3 SOLIDOS AREAS Y ARCOSEJERCICIOS INTEGRALES 3 SOLIDOS AREAS Y ARCOS
EJERCICIOS INTEGRALES 3 SOLIDOS AREAS Y ARCOSFrancisco Nieves
 
Fisica
FisicaFisica
FisicaNM NM
 
BLOQUE C Y D (EX. PARCIAL ) grupo 1.pptx
BLOQUE C Y D (EX. PARCIAL ) grupo 1.pptxBLOQUE C Y D (EX. PARCIAL ) grupo 1.pptx
BLOQUE C Y D (EX. PARCIAL ) grupo 1.pptxjavier380865
 
Movimiento circular uniforme
Movimiento circular uniformeMovimiento circular uniforme
Movimiento circular uniformeJlm Udal
 
ejercicio grupo 4 dinamica.pdf
ejercicio grupo 4 dinamica.pdfejercicio grupo 4 dinamica.pdf
ejercicio grupo 4 dinamica.pdfalexanderchero
 
Trabajo terminado ejercicios estatica
Trabajo terminado ejercicios estaticaTrabajo terminado ejercicios estatica
Trabajo terminado ejercicios estaticaChristhopher
 
Análisis sismíco diseño estructural
Análisis sismíco   diseño estructuralAnálisis sismíco   diseño estructural
Análisis sismíco diseño estructuralGuillermo J Fariñez F
 
Extraordinarios de Quinto Semestre 2014-B
Extraordinarios de Quinto Semestre 2014-BExtraordinarios de Quinto Semestre 2014-B
Extraordinarios de Quinto Semestre 2014-BYaz Cahuantzi
 
Movimiento-Rectilíneo-Uniforme-Acerelado-MRUA-1-.ppt.pdf
Movimiento-Rectilíneo-Uniforme-Acerelado-MRUA-1-.ppt.pdfMovimiento-Rectilíneo-Uniforme-Acerelado-MRUA-1-.ppt.pdf
Movimiento-Rectilíneo-Uniforme-Acerelado-MRUA-1-.ppt.pdfCristian Carrasco
 
30 PROBLEMAS (13) RODRIGUEZ ESCOBEDO.pdf
30 PROBLEMAS (13) RODRIGUEZ ESCOBEDO.pdf30 PROBLEMAS (13) RODRIGUEZ ESCOBEDO.pdf
30 PROBLEMAS (13) RODRIGUEZ ESCOBEDO.pdfcristina rodriguez
 
Problemas cinematica
Problemas cinematica Problemas cinematica
Problemas cinematica KarlaRobles56
 
Ejercicio 1 solo pilote
Ejercicio 1 solo piloteEjercicio 1 solo pilote
Ejercicio 1 solo pilotefabio rivas
 
Ejercicio 2 (Similitud Dinámica, mayo 2017)
Ejercicio 2 (Similitud Dinámica, mayo 2017)Ejercicio 2 (Similitud Dinámica, mayo 2017)
Ejercicio 2 (Similitud Dinámica, mayo 2017)Miguel Antonio Bula Picon
 
Repaso del Primer Bimestre ( Geometría).pptx
Repaso del Primer Bimestre ( Geometría).pptxRepaso del Primer Bimestre ( Geometría).pptx
Repaso del Primer Bimestre ( Geometría).pptxGonzaloFernandoMoral
 
LL - PPT - ÁNGULOS.pdf
LL - PPT - ÁNGULOS.pdfLL - PPT - ÁNGULOS.pdf
LL - PPT - ÁNGULOS.pdfFtimaMeja5
 

Ähnlich wie Examen N01 - Luque Quispe - Joaquin Cotrado.pdf (20)

EJERCICIOS INTEGRALES 3 SOLIDOS AREAS Y ARCOS
EJERCICIOS INTEGRALES 3 SOLIDOS AREAS Y ARCOSEJERCICIOS INTEGRALES 3 SOLIDOS AREAS Y ARCOS
EJERCICIOS INTEGRALES 3 SOLIDOS AREAS Y ARCOS
 
Fisica
FisicaFisica
Fisica
 
BLOQUE C Y D (EX. PARCIAL ) grupo 1.pptx
BLOQUE C Y D (EX. PARCIAL ) grupo 1.pptxBLOQUE C Y D (EX. PARCIAL ) grupo 1.pptx
BLOQUE C Y D (EX. PARCIAL ) grupo 1.pptx
 
Sesión 10.pdf
Sesión 10.pdfSesión 10.pdf
Sesión 10.pdf
 
Movimiento circular uniforme
Movimiento circular uniformeMovimiento circular uniforme
Movimiento circular uniforme
 
ejercicio grupo 4 dinamica.pdf
ejercicio grupo 4 dinamica.pdfejercicio grupo 4 dinamica.pdf
ejercicio grupo 4 dinamica.pdf
 
Trabajo terminado ejercicios estatica
Trabajo terminado ejercicios estaticaTrabajo terminado ejercicios estatica
Trabajo terminado ejercicios estatica
 
Análisis sismíco diseño estructural
Análisis sismíco   diseño estructuralAnálisis sismíco   diseño estructural
Análisis sismíco diseño estructural
 
Extraordinarios de Quinto Semestre 2014-B
Extraordinarios de Quinto Semestre 2014-BExtraordinarios de Quinto Semestre 2014-B
Extraordinarios de Quinto Semestre 2014-B
 
Movimiento-Rectilíneo-Uniforme-Acerelado-MRUA-1-.ppt.pdf
Movimiento-Rectilíneo-Uniforme-Acerelado-MRUA-1-.ppt.pdfMovimiento-Rectilíneo-Uniforme-Acerelado-MRUA-1-.ppt.pdf
Movimiento-Rectilíneo-Uniforme-Acerelado-MRUA-1-.ppt.pdf
 
Brigitte moreno
Brigitte morenoBrigitte moreno
Brigitte moreno
 
30 PROBLEMAS (13) RODRIGUEZ ESCOBEDO.pdf
30 PROBLEMAS (13) RODRIGUEZ ESCOBEDO.pdf30 PROBLEMAS (13) RODRIGUEZ ESCOBEDO.pdf
30 PROBLEMAS (13) RODRIGUEZ ESCOBEDO.pdf
 
ANALISIS FASORIAL.pdf
ANALISIS FASORIAL.pdfANALISIS FASORIAL.pdf
ANALISIS FASORIAL.pdf
 
Problemas cinematica
Problemas cinematica Problemas cinematica
Problemas cinematica
 
Ejercicio 1 solo pilote
Ejercicio 1 solo piloteEjercicio 1 solo pilote
Ejercicio 1 solo pilote
 
Unidad iii. movimiento en dos y tres dimensiones
Unidad iii. movimiento en dos y tres dimensionesUnidad iii. movimiento en dos y tres dimensiones
Unidad iii. movimiento en dos y tres dimensiones
 
Ejercicio 2 (Similitud Dinámica, mayo 2017)
Ejercicio 2 (Similitud Dinámica, mayo 2017)Ejercicio 2 (Similitud Dinámica, mayo 2017)
Ejercicio 2 (Similitud Dinámica, mayo 2017)
 
Movimiento rectilíneo uniformemente variado
Movimiento rectilíneo uniformemente variado Movimiento rectilíneo uniformemente variado
Movimiento rectilíneo uniformemente variado
 
Repaso del Primer Bimestre ( Geometría).pptx
Repaso del Primer Bimestre ( Geometría).pptxRepaso del Primer Bimestre ( Geometría).pptx
Repaso del Primer Bimestre ( Geometría).pptx
 
LL - PPT - ÁNGULOS.pdf
LL - PPT - ÁNGULOS.pdfLL - PPT - ÁNGULOS.pdf
LL - PPT - ÁNGULOS.pdf
 

Kürzlich hochgeladen

EFICIENCIA ENERGETICA-ISO50001_INTEC_2.pptx
EFICIENCIA ENERGETICA-ISO50001_INTEC_2.pptxEFICIENCIA ENERGETICA-ISO50001_INTEC_2.pptx
EFICIENCIA ENERGETICA-ISO50001_INTEC_2.pptxfranklingerardoloma
 
entropia y neguentropia en la teoria general de sistemas
entropia y neguentropia en la teoria general de sistemasentropia y neguentropia en la teoria general de sistemas
entropia y neguentropia en la teoria general de sistemasDerlyValeriaRodrigue
 
8 2024A CONDUCCION DE CALOR EN REGIMEN TRANSITORIO.pptx
8 2024A CONDUCCION DE CALOR EN REGIMEN TRANSITORIO.pptx8 2024A CONDUCCION DE CALOR EN REGIMEN TRANSITORIO.pptx
8 2024A CONDUCCION DE CALOR EN REGIMEN TRANSITORIO.pptxrorellanoq
 
Auditoría de Sistemas de Gestión
Auditoría    de   Sistemas     de GestiónAuditoría    de   Sistemas     de Gestión
Auditoría de Sistemas de GestiónYanet Caldas
 
Determinación de espacios en la instalación
Determinación de espacios en la instalaciónDeterminación de espacios en la instalación
Determinación de espacios en la instalaciónQualityAdviceService
 
Presentación de Redes de alcantarillado y agua potable
Presentación de Redes de alcantarillado y agua potablePresentación de Redes de alcantarillado y agua potable
Presentación de Redes de alcantarillado y agua potableFabricioMogroMantill
 
INFORME de pregrado ingenieria de vias.pdf
INFORME de pregrado ingenieria de vias.pdfINFORME de pregrado ingenieria de vias.pdf
INFORME de pregrado ingenieria de vias.pdfoctaviosalazar18
 
NTC 3883 análisis sensorial. metodología. prueba duo-trio.pdf
NTC 3883 análisis sensorial. metodología. prueba duo-trio.pdfNTC 3883 análisis sensorial. metodología. prueba duo-trio.pdf
NTC 3883 análisis sensorial. metodología. prueba duo-trio.pdfELIZABETHCRUZVALENCI
 
docsity-manzaneo-y-lotizacion para habilitacopm urbana
docsity-manzaneo-y-lotizacion para habilitacopm urbanadocsity-manzaneo-y-lotizacion para habilitacopm urbana
docsity-manzaneo-y-lotizacion para habilitacopm urbanaArnolVillalobos
 
Aportes a la Arquitectura de Le Corbusier y Mies Van der Rohe
Aportes a la Arquitectura de Le Corbusier y Mies Van der RoheAportes a la Arquitectura de Le Corbusier y Mies Van der Rohe
Aportes a la Arquitectura de Le Corbusier y Mies Van der RoheElisaLen4
 
Cereales tecnología de los alimentos. Cereales
Cereales tecnología de los alimentos. CerealesCereales tecnología de los alimentos. Cereales
Cereales tecnología de los alimentos. Cerealescarlosjuliogermanari1
 
Sistema de alumbrado.pptx fjhhgghrhgghhuughuh
Sistema de alumbrado.pptx fjhhgghrhgghhuughuhSistema de alumbrado.pptx fjhhgghrhgghhuughuh
Sistema de alumbrado.pptx fjhhgghrhgghhuughuhFoxy963
 
Mantenimiento-de-Transformadores-Monofasicos[1].pptx
Mantenimiento-de-Transformadores-Monofasicos[1].pptxMantenimiento-de-Transformadores-Monofasicos[1].pptx
Mantenimiento-de-Transformadores-Monofasicos[1].pptxJasserGonzalez2
 
dokumen.tips_311-determinacion-del-espacio-estatico.pptx
dokumen.tips_311-determinacion-del-espacio-estatico.pptxdokumen.tips_311-determinacion-del-espacio-estatico.pptx
dokumen.tips_311-determinacion-del-espacio-estatico.pptxQualityAdviceService
 
ATS-FORMATOa.pdf PARA MANTENIMIENTO MECANICO
ATS-FORMATOa.pdf PARA MANTENIMIENTO MECANICOATS-FORMATOa.pdf PARA MANTENIMIENTO MECANICO
ATS-FORMATOa.pdf PARA MANTENIMIENTO MECANICOalejandrocrisostomo2
 
Arquitecto cambio de uso de suelo Limache
Arquitecto cambio de uso de suelo LimacheArquitecto cambio de uso de suelo Limache
Arquitecto cambio de uso de suelo LimacheJuan Luis Menares
 
3er Informe Laboratorio Quimica General (2) (1).pdf
3er Informe Laboratorio Quimica General  (2) (1).pdf3er Informe Laboratorio Quimica General  (2) (1).pdf
3er Informe Laboratorio Quimica General (2) (1).pdfSantiagoRodriguez598818
 
Estadística Anual y Multianual del Sector Eléctrico Ecuatoriano
Estadística Anual y Multianual del Sector Eléctrico EcuatorianoEstadística Anual y Multianual del Sector Eléctrico Ecuatoriano
Estadística Anual y Multianual del Sector Eléctrico EcuatorianoEduardoBriones22
 
Tippens fisica 7eDIAPOSITIVAS TIPENS Tippens_fisica_7e_diapositivas_33.ppt
Tippens fisica 7eDIAPOSITIVAS TIPENS Tippens_fisica_7e_diapositivas_33.pptTippens fisica 7eDIAPOSITIVAS TIPENS Tippens_fisica_7e_diapositivas_33.ppt
Tippens fisica 7eDIAPOSITIVAS TIPENS Tippens_fisica_7e_diapositivas_33.pptNombre Apellidos
 
Trabajo practico N°14 - Despacho Economico de Cargas - Campus 2022.pdf
Trabajo practico N°14 - Despacho Economico de Cargas - Campus 2022.pdfTrabajo practico N°14 - Despacho Economico de Cargas - Campus 2022.pdf
Trabajo practico N°14 - Despacho Economico de Cargas - Campus 2022.pdfChristianMOntiveros1
 

Kürzlich hochgeladen (20)

EFICIENCIA ENERGETICA-ISO50001_INTEC_2.pptx
EFICIENCIA ENERGETICA-ISO50001_INTEC_2.pptxEFICIENCIA ENERGETICA-ISO50001_INTEC_2.pptx
EFICIENCIA ENERGETICA-ISO50001_INTEC_2.pptx
 
entropia y neguentropia en la teoria general de sistemas
entropia y neguentropia en la teoria general de sistemasentropia y neguentropia en la teoria general de sistemas
entropia y neguentropia en la teoria general de sistemas
 
8 2024A CONDUCCION DE CALOR EN REGIMEN TRANSITORIO.pptx
8 2024A CONDUCCION DE CALOR EN REGIMEN TRANSITORIO.pptx8 2024A CONDUCCION DE CALOR EN REGIMEN TRANSITORIO.pptx
8 2024A CONDUCCION DE CALOR EN REGIMEN TRANSITORIO.pptx
 
Auditoría de Sistemas de Gestión
Auditoría    de   Sistemas     de GestiónAuditoría    de   Sistemas     de Gestión
Auditoría de Sistemas de Gestión
 
Determinación de espacios en la instalación
Determinación de espacios en la instalaciónDeterminación de espacios en la instalación
Determinación de espacios en la instalación
 
Presentación de Redes de alcantarillado y agua potable
Presentación de Redes de alcantarillado y agua potablePresentación de Redes de alcantarillado y agua potable
Presentación de Redes de alcantarillado y agua potable
 
INFORME de pregrado ingenieria de vias.pdf
INFORME de pregrado ingenieria de vias.pdfINFORME de pregrado ingenieria de vias.pdf
INFORME de pregrado ingenieria de vias.pdf
 
NTC 3883 análisis sensorial. metodología. prueba duo-trio.pdf
NTC 3883 análisis sensorial. metodología. prueba duo-trio.pdfNTC 3883 análisis sensorial. metodología. prueba duo-trio.pdf
NTC 3883 análisis sensorial. metodología. prueba duo-trio.pdf
 
docsity-manzaneo-y-lotizacion para habilitacopm urbana
docsity-manzaneo-y-lotizacion para habilitacopm urbanadocsity-manzaneo-y-lotizacion para habilitacopm urbana
docsity-manzaneo-y-lotizacion para habilitacopm urbana
 
Aportes a la Arquitectura de Le Corbusier y Mies Van der Rohe
Aportes a la Arquitectura de Le Corbusier y Mies Van der RoheAportes a la Arquitectura de Le Corbusier y Mies Van der Rohe
Aportes a la Arquitectura de Le Corbusier y Mies Van der Rohe
 
Cereales tecnología de los alimentos. Cereales
Cereales tecnología de los alimentos. CerealesCereales tecnología de los alimentos. Cereales
Cereales tecnología de los alimentos. Cereales
 
Sistema de alumbrado.pptx fjhhgghrhgghhuughuh
Sistema de alumbrado.pptx fjhhgghrhgghhuughuhSistema de alumbrado.pptx fjhhgghrhgghhuughuh
Sistema de alumbrado.pptx fjhhgghrhgghhuughuh
 
Mantenimiento-de-Transformadores-Monofasicos[1].pptx
Mantenimiento-de-Transformadores-Monofasicos[1].pptxMantenimiento-de-Transformadores-Monofasicos[1].pptx
Mantenimiento-de-Transformadores-Monofasicos[1].pptx
 
dokumen.tips_311-determinacion-del-espacio-estatico.pptx
dokumen.tips_311-determinacion-del-espacio-estatico.pptxdokumen.tips_311-determinacion-del-espacio-estatico.pptx
dokumen.tips_311-determinacion-del-espacio-estatico.pptx
 
ATS-FORMATOa.pdf PARA MANTENIMIENTO MECANICO
ATS-FORMATOa.pdf PARA MANTENIMIENTO MECANICOATS-FORMATOa.pdf PARA MANTENIMIENTO MECANICO
ATS-FORMATOa.pdf PARA MANTENIMIENTO MECANICO
 
Arquitecto cambio de uso de suelo Limache
Arquitecto cambio de uso de suelo LimacheArquitecto cambio de uso de suelo Limache
Arquitecto cambio de uso de suelo Limache
 
3er Informe Laboratorio Quimica General (2) (1).pdf
3er Informe Laboratorio Quimica General  (2) (1).pdf3er Informe Laboratorio Quimica General  (2) (1).pdf
3er Informe Laboratorio Quimica General (2) (1).pdf
 
Estadística Anual y Multianual del Sector Eléctrico Ecuatoriano
Estadística Anual y Multianual del Sector Eléctrico EcuatorianoEstadística Anual y Multianual del Sector Eléctrico Ecuatoriano
Estadística Anual y Multianual del Sector Eléctrico Ecuatoriano
 
Tippens fisica 7eDIAPOSITIVAS TIPENS Tippens_fisica_7e_diapositivas_33.ppt
Tippens fisica 7eDIAPOSITIVAS TIPENS Tippens_fisica_7e_diapositivas_33.pptTippens fisica 7eDIAPOSITIVAS TIPENS Tippens_fisica_7e_diapositivas_33.ppt
Tippens fisica 7eDIAPOSITIVAS TIPENS Tippens_fisica_7e_diapositivas_33.ppt
 
Trabajo practico N°14 - Despacho Economico de Cargas - Campus 2022.pdf
Trabajo practico N°14 - Despacho Economico de Cargas - Campus 2022.pdfTrabajo practico N°14 - Despacho Economico de Cargas - Campus 2022.pdf
Trabajo practico N°14 - Despacho Economico de Cargas - Campus 2022.pdf
 

Examen N01 - Luque Quispe - Joaquin Cotrado.pdf

  • 1. ALUMNOS: - Luque Quispe, Michael Brayan 2021070002 - Joaquin Cotrado, Leslie M. 2022 073678
  • 2. Sabemos que la fórmula de la Velocidad Relativa es: 𝑉𝐴 + 𝑉𝐵 = 𝑉𝐴/𝐵 7𝑠𝑒𝑛40° = 8.500 + (𝑉𝐴/𝐵)𝑥 −7𝑐𝑜𝑠40° = (𝑉𝐴/𝐵)𝑦 (𝑉𝐴/𝐵)𝑥 = −4.000 𝑚/𝑠 (𝑉𝐴/𝐵)𝑦 = −5.362 𝑚/𝑠 𝑉𝐴/𝐵 = 4.0002 + 5.3622 = 6.690 𝑚/𝑠 Entonces, la magnitud de la velocidad relativa es: 𝜃 = 𝑡𝑎𝑛−1 5.362 4.000 = 53.277° (𝑎𝐴)𝑛= 𝑣2 𝜌 = 7.0002 50.000 = 0.980 𝑚/𝑠2 Sabemos que la formula de la Aceleración Relativa es: 𝑎𝐴 + 𝑎𝐵 = 𝑎𝐴/𝐵 −0.980 𝑐𝑜𝑠40° + 0.600 𝑠𝑒𝑛 40° = 0.800 + (𝑎𝐴/𝐵)𝑥 La dirección de la velocidad relativa es la misma dirección de la aceleración relativa. Entonces: (𝑎𝐴/𝐵)𝑥 = −1.165 𝑚/𝑠2 −0.980 𝑠𝑒𝑛40° − 0.600 𝑐𝑜𝑠 40° = (𝑎𝐴/𝐵)𝑦 (𝑎𝐴/𝐵)𝑦 = −1.090 𝑚/𝑠2 𝑎𝐴/𝐵 = 1.1652 + 1.0902 = 1.595 𝑚/𝑠2 Entonces, la magnitud de la aceleración relativa es: 𝜃 = 𝑡𝑎𝑛−1 1.165 1.090 = 43.095° Y el ángulo direccional 𝜃 de la velocidad relativa con el eje X es: Y el ángulo direccional 𝜃 de la aceleración relativa con el eje X es: La aceleración normal del ciclista A: → → 𝑉𝐴/𝐵 = 6.690 𝑚/𝑠 𝜃 = 53.277° 𝑎𝐴/𝐵 = 1.595 𝑚/𝑠2 𝜃 = 43.095° → →
  • 3. 𝜃 = 𝜋 4 = 180 4 = 45° ሶ 𝜃 = 0.6 𝑟𝑎𝑑/𝑠 ሷ 𝜃 = 0.25 𝑟𝑎𝑑/𝑠2 𝑟 = 1 + 0.5𝑐𝑜𝑠𝜃 ሶ 𝑟 = −0.5𝑠𝑒𝑛𝜃 ሶ 𝜃 ሷ 𝑟 = −0.5(𝑐𝑜𝑠𝜃 ሶ 𝜃2 + 𝑠𝑖𝑛𝜃 ሷ 𝜃) 𝑟 = 1 + 0.5𝑐𝑜𝑠45° 𝑟 =1.354 ሶ 𝑟 = −0.5𝑠𝑒𝑛(45°)(0.6) ሶ 𝑟 = −0.2121m/s ሷ 𝑟 = −0.5(𝑐𝑜𝑠 45° 0.6 2 + sin 45° 0.25 ) ሷ 𝑟 = −0.2157 𝑎𝑟 = ሷ 𝑟 − 𝑟 ሶ 𝜃2 𝑎𝑟 = −0.2157 − 1.354 0.6 2 𝑎𝑟 = −0.7031𝑚/𝑠2 𝑎𝜃 = 𝑟 ሷ 𝜃 + 2 ሶ 𝑟 ሶ 𝜃 𝑎𝜃 = 1.354 0.25 + 2(−0.2121)(0.6) 𝑎𝜃 = 0.0838𝑚/𝑠2 𝑉 𝑟 = ሶ 𝑟 = −0.2121m/s 𝑉𝜃 = 𝑟 ሶ 𝜃 = 1.354 0.6 = 0.8124𝑚/𝑠 𝐶𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝜃 = 45°, 𝑡𝑒𝑛𝑒𝑚𝑜𝑠: 𝐶𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑙𝑎 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐶𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑉 𝑟 = −0.2121 𝑚/𝑠 𝑉𝜃 = 0.8124 𝑚/𝑠
  • 4. El radio y su correspondiente derivada son: 𝑟 = 1000 𝜃 ሶ 𝜃 = 0.030 𝜃2 1 + 𝜃2 Entonces, ሶ 𝑟 = − 1000 𝜃2 ሶ 𝜃 La fórmula de la velocidad: 𝑣2 = ( ሶ 𝑟)2 +(𝑟 ሶ 𝜃)2 (30)2 = (1000)2 𝜃4 ( ሶ 𝜃)2 + (1000)2 𝜃2 ( ሶ 𝜃)2 (30)2 = 1000 2 𝜃4 (1 + 𝜃2 )( ሶ 𝜃2 ) Si 𝜃 = 9𝜋 4 , 𝑟𝑒𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑒𝑛 ሶ 𝜃 𝑦 ሶ 𝑟 ሶ 𝜃 = 0.210 ሶ 𝑟 = − 1000 Τ 9𝜋 4 2 0.210 = −4.203 𝑣𝑟 = ሶ 𝑟 = −4.203 𝑚/𝑠 𝑣𝜃 = 𝑟 ሶ 𝜃 = 1000 (9𝜋/4) 0.210 = 29.709 𝑚/𝑠 𝑣𝑟 = −4.203 𝑚/𝑠 𝑣𝜃 = 29.709 𝑚/𝑠 ሶ 𝜃2 = (30)2 𝜃4 1000 2(1 + 𝜃2) → →
  • 5. 𝑟 = 40𝑒0.05𝜃 ሶ 𝑟 = 2𝑒0.05𝜃 ሶ 𝜃 ሷ 𝑟 = 0.1𝑒0.05𝜃 ( ሶ 𝜃)2 + 2𝑒0.05𝜃 ሷ 𝜃 𝑟 = 40𝑒0.05( 𝜋 6 ) = 41.0610 ሶ 𝑟 = 2𝑒 0.05 𝜋 6 (4) = 8.2122 ሷ 𝑟 = 0.1𝑒 0.05 𝜋 6 (4)2 + 2𝑒 0.05 𝜋 6 2 = 5.749 𝑉 𝑟 = ሶ 𝑟 = 8.2122 𝑉𝜃 = 𝑟 ሶ 𝜃 = 41.0610 4 = 164.24 𝑉 = (8.2122)2 + (164.24)2 = 164 𝑚𝑚 𝑠 𝑎𝑟 = ሷ 𝑟 − 𝑟 ሶ 𝜃2 = 5.749 − 41.0610 4 2 = −651.2 𝑎𝜃 = 𝑟 ሷ 𝜃 + 2 ሶ 𝑟 ሶ 𝜃 = 41.0610 2 + 2 8.2122 4 = 147.8197 𝑎 = (−651.2)2+(147.8197)2= 688 𝑚𝑚 𝑠2 𝜃 = 𝜋 6 ሶ 𝜃 = 4 ሷ 𝜃 = 2 Entonces calculamos la velocidad: Entonces calculamos la aceleración: 𝑆𝑖 𝑟𝑒𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑜𝑠 𝜃 = 𝜋 6 , tenemos:
  • 6. Sabemos que la fórmula de la Velocidad Relativa es: (𝑎𝐵)𝑛= 𝑣2 𝜌 = 20.0002 0.300 = 1333.333 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠/ℎ2 Sabemos que la formula de la Aceleración Relativa es: 𝑎𝐴 + 𝑎𝐵 = 𝑎𝐴/𝐵 −1000 𝑠𝑒𝑛30° + 1333.333cos 30° = (𝑎𝐴/𝐵)𝑥 El carro A tiene una velocidad constante así que su aceleración a=0. La dirección de la velocidad relativa del carro B tiene la misma dirección que su aceleración relativa. Entonces: (𝑎𝐴/𝐵)𝑥 = 654.700 𝑚/𝑠2 (𝑎𝐴/𝐵)𝑦 = 1532.692 𝑚/𝑠2 𝑎𝐴/𝐵 = 654.7002 + 1532.6922 = 1666.666 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠/ℎ2 Entonces, la magnitud de la aceleración relativa es: 𝜃 = 𝑡𝑎𝑛−1 1532.692 654.700 = 66.870° Y el ángulo direccional 𝜃 de la aceleración relativa con el eje X es: La aceleración normal del carro B: → → 𝑉𝐵 = 𝑉𝐴 + 𝑉𝐵/𝐴 −20𝑠𝑒𝑛30° = −30 + (𝑉𝐴/𝐵)𝑥 20𝑐𝑜𝑠30° = (𝑉𝐴/𝐵)𝑦 (𝑉𝐴/𝐵)𝑥 = 20.000 𝑚/𝑠 (𝑉𝐴/𝐵)𝑦 = 17.321 𝑚/𝑠 𝑉𝐴/𝐵 = 20.0002 + 17.3212 = 26.458 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠/ℎ Entonces, la magnitud de la velocidad relativa es: 𝜃 = 𝑡𝑎𝑛−1 17.321 20.000 = 40.894° Y el ángulo direccional 𝜃 de la velocidad relativa con el eje X es: → → 1000 𝑐𝑜𝑠30° + 1333.333 𝑠𝑒𝑛30° = (𝑎𝐴/𝐵)𝑦