SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 8
Un pequeño objeto de masa m se desliza hacia abajo por una cuña de masa 2m y luego se desliza
suavemente sobre una mesa sin rozamiento. La cuña está inicialmente en reposo sobre la mesa. Si el
objeto está inicialmente en reposo a una altura h por encima de la mesa, calcular la velocidad de la cuña
cuando el objeto se separa de ésta.
Un pequeño objeto de masa m se desliza hacia abajo por una cuña de masa 2m y luego se desliza
suavemente sobre una mesa sin rozamiento. La cuña está inicialmente en reposo sobre la mesa. Si el
objeto está inicialmente en reposo a una altura h por encima de la mesa, calcular la velocidad de la cuña
cuando el objeto se separa de ésta.


La figura muestra en primer lugar ambos cuerpos en reposo, y luego ambos en movimiento en el instante
que el objeto se separa de la cuña. Consideremos el eje x positivo hacia la izquierda, y el nivel de energía
potencial cero en la superficie de la mesa. La velocidad del objeto es v y la de la cuña V.
Un pequeño objeto de masa m se desliza hacia abajo por una cuña de masa 2m y luego se desliza
suavemente sobre una mesa sin rozamiento. La cuña está inicialmente en reposo sobre la mesa. Si el
objeto está inicialmente en reposo a una altura h por encima de la mesa, calcular la velocidad de la cuña
cuando el objeto se separa de ésta.


La figura muestra en primer lugar ambos cuerpos en reposo, y luego ambos en movimiento en el instante
que el objeto se separa de la cuña. Consideremos el eje x positivo hacia la izquierda, y el nivel de energía
potencial cero en la superficie de la mesa. La velocidad del objeto es v y la de la cuña V.


Por la conservación del momento
lineal;
             
       ˆ + 2mV
 0 = mvi
Un pequeño objeto de masa m se desliza hacia abajo por una cuña de masa 2m y luego se desliza
suavemente sobre una mesa sin rozamiento. La cuña está inicialmente en reposo sobre la mesa. Si el
objeto está inicialmente en reposo a una altura h por encima de la mesa, calcular la velocidad de la cuña
cuando el objeto se separa de ésta.


La figura muestra en primer lugar ambos cuerpos en reposo, y luego ambos en movimiento en el instante
que el objeto se separa de la cuña. Consideremos el eje x positivo hacia la izquierda, y el nivel de energía
potencial cero en la superficie de la mesa. La velocidad del objeto es v y la de la cuña V.


Por la conservación del momento
lineal;
                
       ˆ + 2mV ; V = − 1 vi
 0 = mvi                  ˆ
                       2
Un pequeño objeto de masa m se desliza hacia abajo por una cuña de masa 2m y luego se desliza
suavemente sobre una mesa sin rozamiento. La cuña está inicialmente en reposo sobre la mesa. Si el
objeto está inicialmente en reposo a una altura h por encima de la mesa, calcular la velocidad de la cuña
cuando el objeto se separa de ésta.


La figura muestra en primer lugar ambos cuerpos en reposo, y luego ambos en movimiento en el instante
que el objeto se separa de la cuña. Consideremos el eje x positivo hacia la izquierda, y el nivel de energía
potencial cero en la superficie de la mesa. La velocidad del objeto es v y la de la cuña V.


Por la conservación del momento
lineal;
                
       ˆ + 2mV ; V = − 1 vi
 0 = mvi                  ˆ
                       2




Usamos la conservación de la energía para hallar la velocidad del objeto cuando abandona la cuña:

 ∆K + ∆U = 0 ⇒ K f − K i + U f − U i = 1 mv 2 + 1 (2m)V 2 − mgh = 0
                                       2        2
Un pequeño objeto de masa m se desliza hacia abajo por una cuña de masa 2m y luego se desliza
suavemente sobre una mesa sin rozamiento. La cuña está inicialmente en reposo sobre la mesa. Si el
objeto está inicialmente en reposo a una altura h por encima de la mesa, calcular la velocidad de la cuña
cuando el objeto se separa de ésta.


La figura muestra en primer lugar ambos cuerpos en reposo, y luego ambos en movimiento en el instante
que el objeto se separa de la cuña. Consideremos el eje x positivo hacia la izquierda, y el nivel de energía
potencial cero en la superficie de la mesa. La velocidad del objeto es v y la de la cuña V.


Por la conservación del momento
lineal;
                
       ˆ + 2mV ; V = − 1 vi
 0 = mvi                  ˆ
                       2




Usamos la conservación de la energía para hallar la velocidad del objeto cuando abandona la cuña:

 ∆K + ∆U = 0 ⇒ K f − K i + U f − U i = 1 mv 2 + 1 (2m)V 2 − mgh = 0
                                       2        2



                                                                gh
                      mv 2 + 1 (2m)( 1 v ) − mgh = 0 ⇒ v = 2
                  1                  2
Sustituimos V,    2          2       2
                                                                3
Un pequeño objeto de masa m se desliza hacia abajo por una cuña de masa 2m y luego se desliza
suavemente sobre una mesa sin rozamiento. La cuña está inicialmente en reposo sobre la mesa. Si el
objeto está inicialmente en reposo a una altura h por encima de la mesa, calcular la velocidad de la cuña
cuando el objeto se separa de ésta.



Sustituimos este valor de v en la expresión de la velocidad de la cuña;

         gh
 v=2
         3
 
          ˆ
 V = − 1 vi
       2
Un pequeño objeto de masa m se desliza hacia abajo por una cuña de masa 2m y luego se desliza
suavemente sobre una mesa sin rozamiento. La cuña está inicialmente en reposo sobre la mesa. Si el
objeto está inicialmente en reposo a una altura h por encima de la mesa, calcular la velocidad de la cuña
cuando el objeto se separa de ésta.



Sustituimos este valor de v en la expresión de la velocidad de la cuña;

         gh
 v=2                    gh ˆ
         3        ⇒ V =−    i
                        3
          ˆ
 V = − 1 vi
       2

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Capitulo iv. dinamica de una particula
Capitulo iv. dinamica de una particulaCapitulo iv. dinamica de una particula
Capitulo iv. dinamica de una particulaYonatan Terraza
 
Equilibrio
EquilibrioEquilibrio
Equilibrioicano7
 
EJERCICIOS DINAMICA Y ESTATICA
EJERCICIOS DINAMICA Y ESTATICAEJERCICIOS DINAMICA Y ESTATICA
EJERCICIOS DINAMICA Y ESTATICARUBENPARRA28
 
Capitulo 2 leyes de newton
Capitulo 2 leyes de newtonCapitulo 2 leyes de newton
Capitulo 2 leyes de newtonFranklin Rivera
 
Magnetismo. ing. Carlos Moreno. ESPOL
Magnetismo. ing. Carlos Moreno. ESPOLMagnetismo. ing. Carlos Moreno. ESPOL
Magnetismo. ing. Carlos Moreno. ESPOLFrancisco Rivas
 
Oscilaciones amortiguadas, forzadas y resonancia
Oscilaciones amortiguadas, forzadas y resonanciaOscilaciones amortiguadas, forzadas y resonancia
Oscilaciones amortiguadas, forzadas y resonanciaYuri Milachay
 
Ejercicios de las leyes de newton 123
Ejercicios de las leyes de newton 123Ejercicios de las leyes de newton 123
Ejercicios de las leyes de newton 123Ruben Bracamonte
 
Problemas 615 y 625
Problemas 615 y 625Problemas 615 y 625
Problemas 615 y 625UO
 
Dinámica de la Rotación
Dinámica de la RotaciónDinámica de la Rotación
Dinámica de la RotaciónSonia León
 
movimiento-rotacional-7-ejercicios
movimiento-rotacional-7-ejerciciosmovimiento-rotacional-7-ejercicios
movimiento-rotacional-7-ejerciciosX Mao Germany
 
Trabajo y energia
Trabajo y energiaTrabajo y energia
Trabajo y energiajolopezpla
 
Segunda ley de newton
Segunda ley de newtonSegunda ley de newton
Segunda ley de newtonAndress Dukee
 
Tippens fisica 7e_diapositivas_09a
Tippens fisica 7e_diapositivas_09aTippens fisica 7e_diapositivas_09a
Tippens fisica 7e_diapositivas_09aRobert
 
LEYES DE NEWTON:Física Conceptual-ESPOL
LEYES DE NEWTON:Física Conceptual-ESPOLLEYES DE NEWTON:Física Conceptual-ESPOL
LEYES DE NEWTON:Física Conceptual-ESPOLESPOL
 
Fisica superior 3° bloque 1
Fisica superior 3°   bloque 1Fisica superior 3°   bloque 1
Fisica superior 3° bloque 1Victor Hugo Caiza
 
Cap 2 1 Dinamica De Una Particula 42 62 2009 I
Cap 2 1  Dinamica De Una Particula  42 62 2009 ICap 2 1  Dinamica De Una Particula  42 62 2009 I
Cap 2 1 Dinamica De Una Particula 42 62 2009 Iguestda8c67fc
 

Was ist angesagt? (20)

Bermeo 5 b 3
Bermeo 5 b 3Bermeo 5 b 3
Bermeo 5 b 3
 
Capitulo iv. dinamica de una particula
Capitulo iv. dinamica de una particulaCapitulo iv. dinamica de una particula
Capitulo iv. dinamica de una particula
 
Equilibrio
EquilibrioEquilibrio
Equilibrio
 
EJERCICIOS DINAMICA Y ESTATICA
EJERCICIOS DINAMICA Y ESTATICAEJERCICIOS DINAMICA Y ESTATICA
EJERCICIOS DINAMICA Y ESTATICA
 
Capitulo 2 leyes de newton
Capitulo 2 leyes de newtonCapitulo 2 leyes de newton
Capitulo 2 leyes de newton
 
Rotacion
RotacionRotacion
Rotacion
 
Leyes De Newton
Leyes De NewtonLeyes De Newton
Leyes De Newton
 
Magnetismo. ing. Carlos Moreno. ESPOL
Magnetismo. ing. Carlos Moreno. ESPOLMagnetismo. ing. Carlos Moreno. ESPOL
Magnetismo. ing. Carlos Moreno. ESPOL
 
Oscilaciones amortiguadas, forzadas y resonancia
Oscilaciones amortiguadas, forzadas y resonanciaOscilaciones amortiguadas, forzadas y resonancia
Oscilaciones amortiguadas, forzadas y resonancia
 
Ejercicios de las leyes de newton 123
Ejercicios de las leyes de newton 123Ejercicios de las leyes de newton 123
Ejercicios de las leyes de newton 123
 
Problemas 615 y 625
Problemas 615 y 625Problemas 615 y 625
Problemas 615 y 625
 
Dinámica de la Rotación
Dinámica de la RotaciónDinámica de la Rotación
Dinámica de la Rotación
 
Friccion y equlibrio
Friccion y equlibrioFriccion y equlibrio
Friccion y equlibrio
 
movimiento-rotacional-7-ejercicios
movimiento-rotacional-7-ejerciciosmovimiento-rotacional-7-ejercicios
movimiento-rotacional-7-ejercicios
 
Trabajo y energia
Trabajo y energiaTrabajo y energia
Trabajo y energia
 
Segunda ley de newton
Segunda ley de newtonSegunda ley de newton
Segunda ley de newton
 
Tippens fisica 7e_diapositivas_09a
Tippens fisica 7e_diapositivas_09aTippens fisica 7e_diapositivas_09a
Tippens fisica 7e_diapositivas_09a
 
LEYES DE NEWTON:Física Conceptual-ESPOL
LEYES DE NEWTON:Física Conceptual-ESPOLLEYES DE NEWTON:Física Conceptual-ESPOL
LEYES DE NEWTON:Física Conceptual-ESPOL
 
Fisica superior 3° bloque 1
Fisica superior 3°   bloque 1Fisica superior 3°   bloque 1
Fisica superior 3° bloque 1
 
Cap 2 1 Dinamica De Una Particula 42 62 2009 I
Cap 2 1  Dinamica De Una Particula  42 62 2009 ICap 2 1  Dinamica De Una Particula  42 62 2009 I
Cap 2 1 Dinamica De Una Particula 42 62 2009 I
 

Andere mochten auch (20)

8.54
8.548.54
8.54
 
Bu 7-34
Bu 7-34Bu 7-34
Bu 7-34
 
7.40
7.407.40
7.40
 
Bu 10-46
Bu 10-46Bu 10-46
Bu 10-46
 
Semiesfera
SemiesferaSemiesfera
Semiesfera
 
8.43
8.438.43
8.43
 
6.26 t
6.26 t6.26 t
6.26 t
 
7.27
7.277.27
7.27
 
8.50
8.508.50
8.50
 
6.55 s
6.55 s6.55 s
6.55 s
 
7.37
7.377.37
7.37
 
9.26
9.269.26
9.26
 
4.68 t
4.68 t4.68 t
4.68 t
 
6.55 s
6.55 s6.55 s
6.55 s
 
7.25
7.257.25
7.25
 
Ejercicio 4.55-t
Ejercicio 4.55-tEjercicio 4.55-t
Ejercicio 4.55-t
 
4.69 t
4.69 t4.69 t
4.69 t
 
6.55 s
6.55 s6.55 s
6.55 s
 
Ejercicio 4.62-t
Ejercicio 4.62-tEjercicio 4.62-t
Ejercicio 4.62-t
 
Centro masas-semiesfera
Centro masas-semiesferaCentro masas-semiesfera
Centro masas-semiesfera
 

Mehr von Miguel Pla (11)

9.28
9.289.28
9.28
 
9.27
9.279.27
9.27
 
8.63
8.638.63
8.63
 
7.19 s
7.19 s7.19 s
7.19 s
 
7.19
7.197.19
7.19
 
7.10 s
7.10 s7.10 s
7.10 s
 
6.65
6.656.65
6.65
 
6.65
6.656.65
6.65
 
6.63
6.636.63
6.63
 
6.61
6.616.61
6.61
 
ejercicio-2.2
ejercicio-2.2ejercicio-2.2
ejercicio-2.2
 

Kürzlich hochgeladen

TEMA 14.DERIVACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS DEL PROCESO DE INTEGRAC...
TEMA 14.DERIVACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS DEL PROCESO DE INTEGRAC...TEMA 14.DERIVACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS DEL PROCESO DE INTEGRAC...
TEMA 14.DERIVACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS DEL PROCESO DE INTEGRAC...jlorentemartos
 
PINTURA DEL RENACIMIENTO EN ESPAÑA (SIGLO XVI).ppt
PINTURA DEL RENACIMIENTO EN ESPAÑA (SIGLO XVI).pptPINTURA DEL RENACIMIENTO EN ESPAÑA (SIGLO XVI).ppt
PINTURA DEL RENACIMIENTO EN ESPAÑA (SIGLO XVI).pptAlberto Rubio
 
NUEVAS DIAPOSITIVAS POSGRADO Gestion Publica.pdf
NUEVAS DIAPOSITIVAS POSGRADO Gestion Publica.pdfNUEVAS DIAPOSITIVAS POSGRADO Gestion Publica.pdf
NUEVAS DIAPOSITIVAS POSGRADO Gestion Publica.pdfUPTAIDELTACHIRA
 
Prueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 2º de la ESO
Prueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 2º de la ESOPrueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 2º de la ESO
Prueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 2º de la ESOluismii249
 
PLAN DE REFUERZO ESCOLAR MERC 2024-2.docx
PLAN DE REFUERZO ESCOLAR MERC 2024-2.docxPLAN DE REFUERZO ESCOLAR MERC 2024-2.docx
PLAN DE REFUERZO ESCOLAR MERC 2024-2.docxiemerc2024
 
Plan-de-la-Patria-2019-2025- TERCER PLAN SOCIALISTA DE LA NACIÓN.pdf
Plan-de-la-Patria-2019-2025- TERCER PLAN SOCIALISTA DE LA NACIÓN.pdfPlan-de-la-Patria-2019-2025- TERCER PLAN SOCIALISTA DE LA NACIÓN.pdf
Plan-de-la-Patria-2019-2025- TERCER PLAN SOCIALISTA DE LA NACIÓN.pdfcarolinamartinezsev
 
TALLER DE DEMOCRACIA Y GOBIERNO ESCOLAR-COMPETENCIAS N°3.docx
TALLER DE DEMOCRACIA Y GOBIERNO ESCOLAR-COMPETENCIAS N°3.docxTALLER DE DEMOCRACIA Y GOBIERNO ESCOLAR-COMPETENCIAS N°3.docx
TALLER DE DEMOCRACIA Y GOBIERNO ESCOLAR-COMPETENCIAS N°3.docxNadiaMartnez11
 
Biografía de Charles Coulomb física .pdf
Biografía de Charles Coulomb física .pdfBiografía de Charles Coulomb física .pdf
Biografía de Charles Coulomb física .pdfGruberACaraballo
 
FUERZA Y MOVIMIENTO ciencias cuarto basico.ppt
FUERZA Y MOVIMIENTO ciencias cuarto basico.pptFUERZA Y MOVIMIENTO ciencias cuarto basico.ppt
FUERZA Y MOVIMIENTO ciencias cuarto basico.pptNancyMoreiraMora1
 
CONCURSO NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS.pptx
CONCURSO NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS.pptxCONCURSO NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS.pptx
CONCURSO NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS.pptxroberthirigoinvasque
 
Análisis de los Factores Externos de la Organización.
Análisis de los Factores Externos de la Organización.Análisis de los Factores Externos de la Organización.
Análisis de los Factores Externos de la Organización.JonathanCovena1
 
🦄💫4° SEM32 WORD PLANEACIÓN PROYECTOS DARUKEL 23-24.docx
🦄💫4° SEM32 WORD PLANEACIÓN PROYECTOS DARUKEL 23-24.docx🦄💫4° SEM32 WORD PLANEACIÓN PROYECTOS DARUKEL 23-24.docx
🦄💫4° SEM32 WORD PLANEACIÓN PROYECTOS DARUKEL 23-24.docxEliaHernndez7
 
Factores que intervienen en la Administración por Valores.pdf
Factores que intervienen en la Administración por Valores.pdfFactores que intervienen en la Administración por Valores.pdf
Factores que intervienen en la Administración por Valores.pdfJonathanCovena1
 
Concepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptx
Concepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptxConcepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptx
Concepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptxFernando Solis
 
La Sostenibilidad Corporativa. Administración Ambiental
La Sostenibilidad Corporativa. Administración AmbientalLa Sostenibilidad Corporativa. Administración Ambiental
La Sostenibilidad Corporativa. Administración AmbientalJonathanCovena1
 

Kürzlich hochgeladen (20)

TEMA 14.DERIVACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS DEL PROCESO DE INTEGRAC...
TEMA 14.DERIVACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS DEL PROCESO DE INTEGRAC...TEMA 14.DERIVACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS DEL PROCESO DE INTEGRAC...
TEMA 14.DERIVACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS DEL PROCESO DE INTEGRAC...
 
PINTURA DEL RENACIMIENTO EN ESPAÑA (SIGLO XVI).ppt
PINTURA DEL RENACIMIENTO EN ESPAÑA (SIGLO XVI).pptPINTURA DEL RENACIMIENTO EN ESPAÑA (SIGLO XVI).ppt
PINTURA DEL RENACIMIENTO EN ESPAÑA (SIGLO XVI).ppt
 
NUEVAS DIAPOSITIVAS POSGRADO Gestion Publica.pdf
NUEVAS DIAPOSITIVAS POSGRADO Gestion Publica.pdfNUEVAS DIAPOSITIVAS POSGRADO Gestion Publica.pdf
NUEVAS DIAPOSITIVAS POSGRADO Gestion Publica.pdf
 
Lecciones 06 Esc. Sabática. Los dos testigos
Lecciones 06 Esc. Sabática. Los dos testigosLecciones 06 Esc. Sabática. Los dos testigos
Lecciones 06 Esc. Sabática. Los dos testigos
 
Prueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 2º de la ESO
Prueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 2º de la ESOPrueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 2º de la ESO
Prueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 2º de la ESO
 
PLAN DE REFUERZO ESCOLAR MERC 2024-2.docx
PLAN DE REFUERZO ESCOLAR MERC 2024-2.docxPLAN DE REFUERZO ESCOLAR MERC 2024-2.docx
PLAN DE REFUERZO ESCOLAR MERC 2024-2.docx
 
Plan-de-la-Patria-2019-2025- TERCER PLAN SOCIALISTA DE LA NACIÓN.pdf
Plan-de-la-Patria-2019-2025- TERCER PLAN SOCIALISTA DE LA NACIÓN.pdfPlan-de-la-Patria-2019-2025- TERCER PLAN SOCIALISTA DE LA NACIÓN.pdf
Plan-de-la-Patria-2019-2025- TERCER PLAN SOCIALISTA DE LA NACIÓN.pdf
 
TALLER DE DEMOCRACIA Y GOBIERNO ESCOLAR-COMPETENCIAS N°3.docx
TALLER DE DEMOCRACIA Y GOBIERNO ESCOLAR-COMPETENCIAS N°3.docxTALLER DE DEMOCRACIA Y GOBIERNO ESCOLAR-COMPETENCIAS N°3.docx
TALLER DE DEMOCRACIA Y GOBIERNO ESCOLAR-COMPETENCIAS N°3.docx
 
Supuestos_prácticos_funciones.docx
Supuestos_prácticos_funciones.docxSupuestos_prácticos_funciones.docx
Supuestos_prácticos_funciones.docx
 
Biografía de Charles Coulomb física .pdf
Biografía de Charles Coulomb física .pdfBiografía de Charles Coulomb física .pdf
Biografía de Charles Coulomb física .pdf
 
Power Point E. S.: Los dos testigos.pptx
Power Point E. S.: Los dos testigos.pptxPower Point E. S.: Los dos testigos.pptx
Power Point E. S.: Los dos testigos.pptx
 
Interpretación de cortes geológicos 2024
Interpretación de cortes geológicos 2024Interpretación de cortes geológicos 2024
Interpretación de cortes geológicos 2024
 
FUERZA Y MOVIMIENTO ciencias cuarto basico.ppt
FUERZA Y MOVIMIENTO ciencias cuarto basico.pptFUERZA Y MOVIMIENTO ciencias cuarto basico.ppt
FUERZA Y MOVIMIENTO ciencias cuarto basico.ppt
 
CONCURSO NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS.pptx
CONCURSO NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS.pptxCONCURSO NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS.pptx
CONCURSO NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS.pptx
 
Análisis de los Factores Externos de la Organización.
Análisis de los Factores Externos de la Organización.Análisis de los Factores Externos de la Organización.
Análisis de los Factores Externos de la Organización.
 
🦄💫4° SEM32 WORD PLANEACIÓN PROYECTOS DARUKEL 23-24.docx
🦄💫4° SEM32 WORD PLANEACIÓN PROYECTOS DARUKEL 23-24.docx🦄💫4° SEM32 WORD PLANEACIÓN PROYECTOS DARUKEL 23-24.docx
🦄💫4° SEM32 WORD PLANEACIÓN PROYECTOS DARUKEL 23-24.docx
 
Factores que intervienen en la Administración por Valores.pdf
Factores que intervienen en la Administración por Valores.pdfFactores que intervienen en la Administración por Valores.pdf
Factores que intervienen en la Administración por Valores.pdf
 
Concepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptx
Concepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptxConcepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptx
Concepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptx
 
La Sostenibilidad Corporativa. Administración Ambiental
La Sostenibilidad Corporativa. Administración AmbientalLa Sostenibilidad Corporativa. Administración Ambiental
La Sostenibilidad Corporativa. Administración Ambiental
 
Tema 11. Dinámica de la hidrosfera 2024
Tema 11.  Dinámica de la hidrosfera 2024Tema 11.  Dinámica de la hidrosfera 2024
Tema 11. Dinámica de la hidrosfera 2024
 

8.55

  • 1. Un pequeño objeto de masa m se desliza hacia abajo por una cuña de masa 2m y luego se desliza suavemente sobre una mesa sin rozamiento. La cuña está inicialmente en reposo sobre la mesa. Si el objeto está inicialmente en reposo a una altura h por encima de la mesa, calcular la velocidad de la cuña cuando el objeto se separa de ésta.
  • 2. Un pequeño objeto de masa m se desliza hacia abajo por una cuña de masa 2m y luego se desliza suavemente sobre una mesa sin rozamiento. La cuña está inicialmente en reposo sobre la mesa. Si el objeto está inicialmente en reposo a una altura h por encima de la mesa, calcular la velocidad de la cuña cuando el objeto se separa de ésta. La figura muestra en primer lugar ambos cuerpos en reposo, y luego ambos en movimiento en el instante que el objeto se separa de la cuña. Consideremos el eje x positivo hacia la izquierda, y el nivel de energía potencial cero en la superficie de la mesa. La velocidad del objeto es v y la de la cuña V.
  • 3. Un pequeño objeto de masa m se desliza hacia abajo por una cuña de masa 2m y luego se desliza suavemente sobre una mesa sin rozamiento. La cuña está inicialmente en reposo sobre la mesa. Si el objeto está inicialmente en reposo a una altura h por encima de la mesa, calcular la velocidad de la cuña cuando el objeto se separa de ésta. La figura muestra en primer lugar ambos cuerpos en reposo, y luego ambos en movimiento en el instante que el objeto se separa de la cuña. Consideremos el eje x positivo hacia la izquierda, y el nivel de energía potencial cero en la superficie de la mesa. La velocidad del objeto es v y la de la cuña V. Por la conservación del momento lineal;  ˆ + 2mV 0 = mvi
  • 4. Un pequeño objeto de masa m se desliza hacia abajo por una cuña de masa 2m y luego se desliza suavemente sobre una mesa sin rozamiento. La cuña está inicialmente en reposo sobre la mesa. Si el objeto está inicialmente en reposo a una altura h por encima de la mesa, calcular la velocidad de la cuña cuando el objeto se separa de ésta. La figura muestra en primer lugar ambos cuerpos en reposo, y luego ambos en movimiento en el instante que el objeto se separa de la cuña. Consideremos el eje x positivo hacia la izquierda, y el nivel de energía potencial cero en la superficie de la mesa. La velocidad del objeto es v y la de la cuña V. Por la conservación del momento lineal;   ˆ + 2mV ; V = − 1 vi 0 = mvi ˆ 2
  • 5. Un pequeño objeto de masa m se desliza hacia abajo por una cuña de masa 2m y luego se desliza suavemente sobre una mesa sin rozamiento. La cuña está inicialmente en reposo sobre la mesa. Si el objeto está inicialmente en reposo a una altura h por encima de la mesa, calcular la velocidad de la cuña cuando el objeto se separa de ésta. La figura muestra en primer lugar ambos cuerpos en reposo, y luego ambos en movimiento en el instante que el objeto se separa de la cuña. Consideremos el eje x positivo hacia la izquierda, y el nivel de energía potencial cero en la superficie de la mesa. La velocidad del objeto es v y la de la cuña V. Por la conservación del momento lineal;   ˆ + 2mV ; V = − 1 vi 0 = mvi ˆ 2 Usamos la conservación de la energía para hallar la velocidad del objeto cuando abandona la cuña: ∆K + ∆U = 0 ⇒ K f − K i + U f − U i = 1 mv 2 + 1 (2m)V 2 − mgh = 0 2 2
  • 6. Un pequeño objeto de masa m se desliza hacia abajo por una cuña de masa 2m y luego se desliza suavemente sobre una mesa sin rozamiento. La cuña está inicialmente en reposo sobre la mesa. Si el objeto está inicialmente en reposo a una altura h por encima de la mesa, calcular la velocidad de la cuña cuando el objeto se separa de ésta. La figura muestra en primer lugar ambos cuerpos en reposo, y luego ambos en movimiento en el instante que el objeto se separa de la cuña. Consideremos el eje x positivo hacia la izquierda, y el nivel de energía potencial cero en la superficie de la mesa. La velocidad del objeto es v y la de la cuña V. Por la conservación del momento lineal;   ˆ + 2mV ; V = − 1 vi 0 = mvi ˆ 2 Usamos la conservación de la energía para hallar la velocidad del objeto cuando abandona la cuña: ∆K + ∆U = 0 ⇒ K f − K i + U f − U i = 1 mv 2 + 1 (2m)V 2 − mgh = 0 2 2 gh mv 2 + 1 (2m)( 1 v ) − mgh = 0 ⇒ v = 2 1 2 Sustituimos V, 2 2 2 3
  • 7. Un pequeño objeto de masa m se desliza hacia abajo por una cuña de masa 2m y luego se desliza suavemente sobre una mesa sin rozamiento. La cuña está inicialmente en reposo sobre la mesa. Si el objeto está inicialmente en reposo a una altura h por encima de la mesa, calcular la velocidad de la cuña cuando el objeto se separa de ésta. Sustituimos este valor de v en la expresión de la velocidad de la cuña; gh v=2 3  ˆ V = − 1 vi 2
  • 8. Un pequeño objeto de masa m se desliza hacia abajo por una cuña de masa 2m y luego se desliza suavemente sobre una mesa sin rozamiento. La cuña está inicialmente en reposo sobre la mesa. Si el objeto está inicialmente en reposo a una altura h por encima de la mesa, calcular la velocidad de la cuña cuando el objeto se separa de ésta. Sustituimos este valor de v en la expresión de la velocidad de la cuña; gh v=2  gh ˆ 3 ⇒ V =− i  3 ˆ V = − 1 vi 2