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FISICA GENERAL


Enviado por   •  21 de Octubre de 2014  •  352 Palabras (2 Páginas)  •  237 Visitas

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MOMENTO 1; LECTURA COMPRENSIVA 2

Este ejercicio se basa en la carrera de la Liebre y la Tortuga, cuya distancia a recorrer es en total 1 km, como ya todos sabemos la tortuga avanza a una velocidad máxima para ella pero que en realidad es de tan solo 0,2 m/s y la Liebre avanza a una velocidad máxima de 8 m/s. Cuando la Liebre a recorrido 0,8 Km se detiene a esperar la tortuga. Se nos solicita hallar la distancia mínima de la meta que la Liebre debe permitir llegar a la tortuga para de todas formas ganarle.

Analizando el ejercicio debemos tener claro los conceptos de velocidad, espacio y tiempo. Esta información nos permite relacionar los eventos que están ocurriendo en el ejercicio y por ende lograr obtener el resultado solicitado.

Solo debemos tener en cuenta una sola fórmula para solucionar el ejercicio, la fórmula es la de la velocidad en donde V = x / t ; siendo x = al espacio o distancia recorrida y t = al tiempo que se tarda en recorrer esta distancia.

Del enunciado del ejercicio podemos extraer las siguientes premisas:

1. La distancia total X = 1 Km

2. La velocidad de la tortuga Vt = 0,2 m/s

3. La velocidad de la liebre es Vl = 8 m/s

4. La distancia recorrida por la liebre al momento de detenerse es 0,8 km, por lo tanto la

distancia que debe recorrer para ganarle a la tortuga después de esperarla es de Xl = 0,2

Km.MOMENTO 1; LECTURA COMPRENSIVA 3

5. El tiempo que transcurre al recorrer la distancia que nos solicita el problema es igual tanto para la Liebre como para la Tortuga.

6. Debemos hallar la distancia que le faltaría recorrer a la tortuga antes de llegar a la meta y que la Liebre podria recorrer los 0,2 Km en el mismo tiempo. Es decir debemos hallar Xt = ?.

Con estas premisas es muy sencillo resolver el problema, teniendo como base los conceptos básicos de Velocidad, espacio y tiempo. Adicional conocer y manejar la fórmula de V = x / t y sus respectivos despejes como son:

Tiempo; t = x / V y;

Distancia; x = V x t ;

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