SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 4
La posición de un objeto está relacionada con el tiempo por la expresión x = At − Bt + C , en donde A=8 m/s,
                                                                               2
                                                                                                        m/s
B=6 m/s y C=4 m. Determinar la velocidad instantánea y la aceleración como funciones del tiempo.
               m
La posición de un objeto está relacionada con el tiempo por la expresión x = At − Bt + C , en donde A=8 m/s,
                                                                               2
                                                                                                        m/s
B=6 m/s y C=4 m. Determinar la velocidad instantánea y la aceleración como funciones del tiempo.
               m


Usando la definición de velocidad y aceleración media, tenemos que:

     dx d
v=     = [ At 2 − Bt + C ] = 2 At − B
     dt dt
La posición de un objeto está relacionada con el tiempo por la expresión x = At − Bt + C , en donde A=8 m/s,
                                                                               2
                                                                                                        m/s
B=6 m/s y C=4 m. Determinar la velocidad instantánea y la aceleración como funciones del tiempo.
               m


Usando la definición de velocidad y aceleración media, tenemos que:

      dx d
v=      = [ At 2 − Bt + C ] = 2 At − B
      dt dt
      dv d
 a=     = [2 At − B ] = 2 A
      dt dt
La posición de un objeto está relacionada con el tiempo por la expresión x = At − Bt + C , en donde A=8 m/s,
                                                                               2
                                                                                                        m/s
B=6 m/s y C=4 m. Determinar la velocidad instantánea y la aceleración como funciones del tiempo.
               m


Usando la definición de velocidad y aceleración media, tenemos que:

      dx d
 v=     = [ At 2 − Bt + C ] = 2 At − B
      dt dt
      dv d
 a=     = [2 At − B ] = 2 A
      dt dt

Sustituyendo los valores numéricos de las constantes,

 v = 2(8 m s 2 )t − 6 m s = (16 m s 2 )t − 6 m s

 a = 2(8 m s 2 ) = 16.0 m s 2

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Cinemática Problemas Resueltos y Propuestos
Cinemática Problemas Resueltos y PropuestosCinemática Problemas Resueltos y Propuestos
Cinemática Problemas Resueltos y PropuestosCristhian Santoyo
 
Ejercicios del principio de arquimides
Ejercicios del principio de arquimidesEjercicios del principio de arquimides
Ejercicios del principio de arquimides7845
 
movimiento-parabolico-solucionario-serway
movimiento-parabolico-solucionario-serwaymovimiento-parabolico-solucionario-serway
movimiento-parabolico-solucionario-serwayCristian Balderrama
 
Física serway capítulo 2 problemas resueltos
Física serway capítulo 2   problemas resueltosFísica serway capítulo 2   problemas resueltos
Física serway capítulo 2 problemas resueltosJorge Rojas
 
TRABAJO Y POTENCIA - EJERCICIOS
TRABAJO Y POTENCIA - EJERCICIOSTRABAJO Y POTENCIA - EJERCICIOS
TRABAJO Y POTENCIA - EJERCICIOSIrlanda Gt
 
Problemas resueltos-cap-5-fisica-serway2
Problemas resueltos-cap-5-fisica-serway2Problemas resueltos-cap-5-fisica-serway2
Problemas resueltos-cap-5-fisica-serway2Luis Ajanel
 
Ejercicio 2.66-t
Ejercicio 2.66-tEjercicio 2.66-t
Ejercicio 2.66-tMiguel Pla
 
Problemas resueltos-cap-2-fisica-serway
Problemas resueltos-cap-2-fisica-serwayProblemas resueltos-cap-2-fisica-serway
Problemas resueltos-cap-2-fisica-serwayKeos21
 
El movimiento en_una_dimension__tipler
El movimiento en_una_dimension__tiplerEl movimiento en_una_dimension__tipler
El movimiento en_una_dimension__tiplerjolopezpla
 
Tippens fisica 7e_diapositivas_03b
Tippens fisica 7e_diapositivas_03bTippens fisica 7e_diapositivas_03b
Tippens fisica 7e_diapositivas_03bRobert
 
0 resueltos sm fuerzas y estática de fluidos
0 resueltos sm fuerzas y estática de fluidos0 resueltos sm fuerzas y estática de fluidos
0 resueltos sm fuerzas y estática de fluidosjmartinezdaz
 
Tiro horizontal y parabolico apuntes abril 2015
Tiro horizontal y parabolico apuntes abril 2015Tiro horizontal y parabolico apuntes abril 2015
Tiro horizontal y parabolico apuntes abril 2015FERNANDO TOVAR OLIVARES
 
Grupo 1 dinamica-ejercicios
Grupo 1 dinamica-ejerciciosGrupo 1 dinamica-ejercicios
Grupo 1 dinamica-ejerciciosetubay
 
Aplicaciones de dinámica al M.C.U.
Aplicaciones de dinámica al M.C.U.Aplicaciones de dinámica al M.C.U.
Aplicaciones de dinámica al M.C.U.saliradu
 
Cantidad de movimiento
Cantidad de movimientoCantidad de movimiento
Cantidad de movimientoYuri Milachay
 
Tippens fisica 7e_diapositivas_09a
Tippens fisica 7e_diapositivas_09aTippens fisica 7e_diapositivas_09a
Tippens fisica 7e_diapositivas_09aRobert
 

La actualidad más candente (20)

Cinemática Problemas Resueltos y Propuestos
Cinemática Problemas Resueltos y PropuestosCinemática Problemas Resueltos y Propuestos
Cinemática Problemas Resueltos y Propuestos
 
Ejercicios del principio de arquimides
Ejercicios del principio de arquimidesEjercicios del principio de arquimides
Ejercicios del principio de arquimides
 
movimiento-parabolico-solucionario-serway
movimiento-parabolico-solucionario-serwaymovimiento-parabolico-solucionario-serway
movimiento-parabolico-solucionario-serway
 
Física serway capítulo 2 problemas resueltos
Física serway capítulo 2   problemas resueltosFísica serway capítulo 2   problemas resueltos
Física serway capítulo 2 problemas resueltos
 
Ejercicio 2.1
Ejercicio 2.1Ejercicio 2.1
Ejercicio 2.1
 
TRABAJO Y POTENCIA - EJERCICIOS
TRABAJO Y POTENCIA - EJERCICIOSTRABAJO Y POTENCIA - EJERCICIOS
TRABAJO Y POTENCIA - EJERCICIOS
 
Problemas resueltos-cap-5-fisica-serway2
Problemas resueltos-cap-5-fisica-serway2Problemas resueltos-cap-5-fisica-serway2
Problemas resueltos-cap-5-fisica-serway2
 
Movimiento armonico simple
Movimiento armonico simpleMovimiento armonico simple
Movimiento armonico simple
 
Aceleracion tangencial
Aceleracion tangencialAceleracion tangencial
Aceleracion tangencial
 
Ejercicio 2.66-t
Ejercicio 2.66-tEjercicio 2.66-t
Ejercicio 2.66-t
 
Problemas resueltos-cap-2-fisica-serway
Problemas resueltos-cap-2-fisica-serwayProblemas resueltos-cap-2-fisica-serway
Problemas resueltos-cap-2-fisica-serway
 
El movimiento en_una_dimension__tipler
El movimiento en_una_dimension__tiplerEl movimiento en_una_dimension__tipler
El movimiento en_una_dimension__tipler
 
Tippens fisica 7e_diapositivas_03b
Tippens fisica 7e_diapositivas_03bTippens fisica 7e_diapositivas_03b
Tippens fisica 7e_diapositivas_03b
 
0 resueltos sm fuerzas y estática de fluidos
0 resueltos sm fuerzas y estática de fluidos0 resueltos sm fuerzas y estática de fluidos
0 resueltos sm fuerzas y estática de fluidos
 
Tiro horizontal y parabolico apuntes abril 2015
Tiro horizontal y parabolico apuntes abril 2015Tiro horizontal y parabolico apuntes abril 2015
Tiro horizontal y parabolico apuntes abril 2015
 
Grupo 1 dinamica-ejercicios
Grupo 1 dinamica-ejerciciosGrupo 1 dinamica-ejercicios
Grupo 1 dinamica-ejercicios
 
Aplicaciones funciones vectoriales
Aplicaciones funciones vectorialesAplicaciones funciones vectoriales
Aplicaciones funciones vectoriales
 
Aplicaciones de dinámica al M.C.U.
Aplicaciones de dinámica al M.C.U.Aplicaciones de dinámica al M.C.U.
Aplicaciones de dinámica al M.C.U.
 
Cantidad de movimiento
Cantidad de movimientoCantidad de movimiento
Cantidad de movimiento
 
Tippens fisica 7e_diapositivas_09a
Tippens fisica 7e_diapositivas_09aTippens fisica 7e_diapositivas_09a
Tippens fisica 7e_diapositivas_09a
 

Más de Miguel Pla (20)

Bu 10-46
Bu 10-46Bu 10-46
Bu 10-46
 
Bu 7-34
Bu 7-34Bu 7-34
Bu 7-34
 
6.55 s
6.55 s6.55 s
6.55 s
 
6.55 s
6.55 s6.55 s
6.55 s
 
Semiesfera
SemiesferaSemiesfera
Semiesfera
 
9.28
9.289.28
9.28
 
9.27
9.279.27
9.27
 
9.26
9.269.26
9.26
 
8.63
8.638.63
8.63
 
7.37
7.377.37
7.37
 
7.27
7.277.27
7.27
 
7.25
7.257.25
7.25
 
6.55 s
6.55 s6.55 s
6.55 s
 
Centro masas-semiesfera
Centro masas-semiesferaCentro masas-semiesfera
Centro masas-semiesfera
 
8.54
8.548.54
8.54
 
8.50
8.508.50
8.50
 
8.43
8.438.43
8.43
 
8.55
8.558.55
8.55
 
7.40
7.407.40
7.40
 
7.19 s
7.19 s7.19 s
7.19 s
 

Ejercicio 2.68-t

  • 1. La posición de un objeto está relacionada con el tiempo por la expresión x = At − Bt + C , en donde A=8 m/s, 2 m/s B=6 m/s y C=4 m. Determinar la velocidad instantánea y la aceleración como funciones del tiempo. m
  • 2. La posición de un objeto está relacionada con el tiempo por la expresión x = At − Bt + C , en donde A=8 m/s, 2 m/s B=6 m/s y C=4 m. Determinar la velocidad instantánea y la aceleración como funciones del tiempo. m Usando la definición de velocidad y aceleración media, tenemos que: dx d v= = [ At 2 − Bt + C ] = 2 At − B dt dt
  • 3. La posición de un objeto está relacionada con el tiempo por la expresión x = At − Bt + C , en donde A=8 m/s, 2 m/s B=6 m/s y C=4 m. Determinar la velocidad instantánea y la aceleración como funciones del tiempo. m Usando la definición de velocidad y aceleración media, tenemos que: dx d v= = [ At 2 − Bt + C ] = 2 At − B dt dt dv d a= = [2 At − B ] = 2 A dt dt
  • 4. La posición de un objeto está relacionada con el tiempo por la expresión x = At − Bt + C , en donde A=8 m/s, 2 m/s B=6 m/s y C=4 m. Determinar la velocidad instantánea y la aceleración como funciones del tiempo. m Usando la definición de velocidad y aceleración media, tenemos que: dx d v= = [ At 2 − Bt + C ] = 2 At − B dt dt dv d a= = [2 At − B ] = 2 A dt dt Sustituyendo los valores numéricos de las constantes, v = 2(8 m s 2 )t − 6 m s = (16 m s 2 )t − 6 m s a = 2(8 m s 2 ) = 16.0 m s 2