TALLER PRIMAVERA- OTOÑO 2009
Enviado por marlon_97c • 4 de Agosto de 2016 • Documentos de Investigación • 4.254 Palabras (18 Páginas) • 205 Visitas
[pic 1][pic 2]
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
Curso de Nivelación 1S-2016
TEMA:
TALLER PRIMAVERA- OTOÑO 2009
GRUPO # 7
MATERIA: FÍSICA
CURSO: ACUI-103
Presentado por:
- Marlon Cedeño
- Annette Llanes
- Mauricio Tinoco
- Ronny Silva
- Laura Díaz
Guayaquil - Ecuador
2016
PREGUNTA 1
Un estudiante de física 101 pesa 600 N en la Tierra. Ella viaja en su nave espacial hacia un misterioso planeta X, que tiene un radio rx que es dos veces el radio de la Tierra, rX = 2re. En la superficie del planeta X, se encuentra con que ella pesa 300 N.
Relativa a la masa de la Tierra, ME, ¿cuál es la masa del planeta X?
[pic 3]
SOLUCIÓN.
[pic 4]
[pic 5][pic 6]
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[pic 9][pic 10][pic 11]
PREGUNTA 2
¿Cómo funciona la aceleración de la gravedad en el planeta X, GX, en comparación con la aceleración debida a la gravedad en la Tierra, GE?
a) gX > gE
b) gX = gE[pic 12]
c) gX < gE
SOLUCIÓN.
[pic 13]
[pic 14]
PREGUNTA 3.
Ralph está utilizando el sistema de poleas como se muestra en la figura para tener una masa de 45 kg estacionaria.[pic 15]
¿Cuál es la fuerza ejercida por el techo?
- 222 N
- 442 N
- 662 N
- 882 N
- 1100 N
SOLUCIÓN.
[pic 16]
[pic 17]
PREGUNTA 4.
¿Cómo funciona la fuerza proporcionada por la mano de Ralph, fH, en comparación con la tensión T en la cuerda?[pic 18]
a) fH = T / 3
b) fH = T
c) fH = 3 T
SOLUCIÓN.[pic 19]
Un libro de física de la masa de 2 kg está asentado encima de una mesa con un coeficiente de fricción estática mu s =0,4 el coeficiente de fricción cinética μk = 0,3. Una persona que está empujando el libro como se muestra en la figura.
[pic 20]
PREGUNTA 5.
Si el libro está en reposo, ¿Qué tan fuerte puede la persona empujar el libro antes de que este comienze a moverse?
- 2.0 N
- 4.1 N
- 5.7 N
- 6.6 N
- 7.8 N
SOLUCIÓN:
[pic 21]
[pic 22]
PREGUNTA 6.
Si el libro tiene una aceleración de 1 m / s2, ¿cuál de los siguientes es un diagrama de cuerpo libre de validez de esta situación? (Nota: No haga caso de la longitud de las flechas; la dirección es todo lo que cuenta
a)
b)
c)
[pic 23]
SOLUCIÓN.[pic 24]
PREGUNTA 7.
Una pelota es lanzada directamente hacia arriba para una cierta altura por encima del suelo y vuelve a caer. Dirección positiva es hacia arriba. ¿Cuál de las siguientes es la descripción correcta de la velocidad de la pelota en función del tiempo?
a)
b)[pic 25]
c)
d)
e)
SOLUCIÓN.
[pic 26]
Tres cajas de igual masa, m, están conectados entre sí mediante cadenas como se muestra en la figura. Ellos se tira a través de una superficie sin fricción por la tensión T1.[pic 27]
PREGUNTA 8.
¿Cuál de las tres cajas tiene la mayor fuerza neta que actúa sobre él?
- Caja 1
- Caja 2
- Caja 3
- Caja 1 y 3
- Las tres cajas tienen la misma fuerza neta que actúa sobre ellos.
SOLUCIÓN.[pic 28]
PREGUNTA 9.
¿Cuál de las siguientes es una expresión válida para la aceleración de la casilla 1?
a. a = T1/m [pic 29]
b. a = T1/(2m)
c. a = T1/(3m)
d. a = 2T1/m
e. a = 3T1/m
El profesor Pitts empuja un carrito de masa 50Kg, con una fuerza de empuje horizontal. No hay fricción. El carrito tiene una acelaración de 5m/s2.
Pregunta 10.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
- Por la tercera ley de Newton, el carrito aplica una fuerza igual y opuesta de magnitud F de empuje sobre el professor Pitts.
- El carrito aplica una fuerza opuesta en el professor Pitts, pero es mas pequeña en magnitud que Fempuje debido a la fuerza de aceleración
- La fuerza del carro apliacada sobre el profesor Pitts es responsable de la aceleración del carrito.
- El carrito aplica ninguna fuerza sobre el profesor Pitts, porque no está presionando la espalda.
- El carrito aplica una fuerza opuesta sobre el profesor Pitts y es mayor en magnitud que Fempuje.
Las siguientes 3 preguntas se refieren a la misma situación física:
Un bloque de masa m1 = 5 kg se asienta sobre una pendiente sin fricción que hace y el ángulo θ = 25° como se muestra en la figura.
[pic 30]
PREGUNTA 12
¿Cuál es la aceleración del bloque?
- 1.1 m/s2
- 2.1 m/s2
- 4.1 m/s2
- 9.8 m/s2
- 11.1 m/s2
SOLUCIÓN:[pic 31]
La fuerza paralela a la superficie es la responsable de la aceleración, para ello se utiliza esta formula
[pic 32]
En esta fórmula las masas se eliminan y se multiplican las partes restantes
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