Problemario De F Sica Entrega

Páginas: 8 (1901 palabras) Publicado: 19 de abril de 2015

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL


UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE BIOTECNOLOGÍA

Segundo Problemario de Física del Movimiento Aplicada

Grupo: 1AM1

INTEGRANTE:
Molinero Torres Miguel Ángel



Docente Facilitador
Ing. Raúl Roa Cuevas




8 de abril de 2014

1. Un tobogán se desliza cuesta abajo en una pendiente de 30°. El coeficiente de fricción cinética entre la nieve y tobogán es0.1. Calcule la aceleración del tobogán.


W = m *g, N = m*g*cos(30°),
Fx = W * sen(30°) = m* g* sen(30°)
m* g* sen(30°) + m*g*cos(30°) * 0.1 – m * a = 0 despejando “a”:

a = - 9.81 m/s2 * sen(30°) + 9.81 m/s2 * cos(30°) 0.1 = -4.905 m/s2 + 8.4957 m/s2 = 3.5907 m/s2

2. Un bloque de 7.96 kg se halla en un plano con una inclinación de 22.0° con la horizontal, como se aprecia en la figura.El coeficiente de fricción estática es 0.25 y el de fricción cinética es 0.15. A) ¿Cuál es la fuerza mínima F paralela al plano que impedirá que se deslice hacia abajo por el plano? B) ¿Cuál es la fuerza mínima F que comenzará a desplazarlo hacia arriba del plano? C) ¿Qué fuerza F se requiere para moverlo hacia arriba con una velocidad constante?


A) Fuerza mínima que impedirá el deslizamientohacia abajo por el plano:


F = 11.15 N


B) Fuerza mínima F que comenzará a desplazarlo hacia arriba del plano:


F = 47.35 N


3. El calor de fricción generado por un esquí en movimiento es el factor principal que favorece el desplazamiento en esquís. El esquí se adhiere al principio, pero una vez el movimiento funde la nieve debajo de él. Al ser encerado, el esquí repele mejor el agua ydisminuye la fricción con la capa de ésta. En una revista se dice que un nuevo tipo de esquí plástico repele aún mejor el agua y que, en una pendiente suave de 203 m en los Alpes, el esquiador acorta el tiempo de 61 a 42 segundos con ellos. Suponiendo una pendiente de 3.0°, calcule el coeficiente de fricción cinética en cada caso.

4. Un bloque de 5.0 kg parte del reposo desde la parte superior de unplano inclinado a 32° y resbala una distancia de 2.4 m hacia abajo del plano en 1.9 s. Calcule A) la aceleración del bloque, B) el coeficiente de rozamiento cinético entre el bloque y el plano, C) la fuerza de rozamiento que actúa sobre el bloque y D) la rapidez del bloque después que ha resbalado 2.3m.


5. El calor de fricción generado por un esquí en movimiento es el factor principal que favoreceel desplazamiento en esquís. El esquí se adhiere al principio
6. El ser humano es capaz de soportar sin peligro una aceleración de 9g. ¿Cuál es el radio mínimo de curvatura con que un piloto aviador, sin desmayarse, puede dar vuelta a su avión hacia arriba al final de una picada, si la rapidez del avión es 780 km/h?
ac = 9 * 9.81 m/s2 = 88.29 m/s2
ac = m/s2 = v2/r = [ 780 km/h * (1000 m / 1 km) ]2/ r despejando r
r = [ 780 km/h * (1000 m / 1 km) * (1 h / 3600 s) ]2 / 88.29 m/s2 = 531.7073 m
7. En la figura, el objeto B pesa 94.0 lb y el objeto A pesa 29.0 lb. Entre el objeto B y el plano, el coeficiente de fricción estática es 0.56 y el de fricción cinética es 0.25. A) Determine la aceleración del sistema si al inicio B está en reposo. B) Determine la aceleración si B sube por elplano. C) ¿Cuál es la aceleración si B baja por el plano? El plano tiene una inclinación de 42.0°.



8. En una ultracentrífuga una solución gira con una rapidez angular de 3000 rev/s, con un radio de 10cm. ¿Qué tan grande es la aceleración radial de cada partícula en la solución? Compare la fuerza centrípeta necesaria para mantener a una partícula de masa m en la trayectoria circular con el pesode la partícula mg.
ac = 2 * r = (3000 rev/s ( 2 /1 rev))2 * .10 m = 35,530,575.8438 m/s2

9. Una pista circular de carreras de automóviles está peraltada formando un ángulo  tal que no se requiere fricción entre el pavimento y los neumáticos cuando un automóvil viaja a 30.0 m/s. Si el radio de la pista es 400 m, determine .

10. Los glóbulos rojos y otras partículas suspendidas en la...
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