Revision Solucion U2

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REVISION_SOLUCIÓN_U2 JOHN JAIME LOPEZ BELALCAZAR COD. 94 323 337 GRUPO 222 TUTORA MARTHA ISABEL CAMPOS UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD ESCUELA DE CIENCIAS BASICAS TECNOLOGIA E INGENIERIA FISICA GENERAL CEAD PALMIRA VALLE ABRIL DE 2015

Transcript of Revision Solucion U2

  • REVISION_SOLUCIN_U2

    JOHN JAIME LOPEZ BELALCAZAR

    COD. 94 323 337

    GRUPO

    222

    TUTORA

    MARTHA ISABEL CAMPOS

    UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD

    ESCUELA DE CIENCIAS BASICAS TECNOLOGIA E INGENIERIA

    FISICA GENERAL

    CEAD PALMIRA VALLE

    ABRIL DE 2015

  • Tema 1: Energa de un sistema

    3. Cuando un objeto de 4.00 kg cuelga verticalmente en cierto resorte ligero

    descrito por la ley de Hooke, el resorte se estira2.50 cm. Si se quita el objeto de

    4.00 kg,

    a) cunto se estirar el resorte si se le cuelga un objeto de

    1.50 kg?

    b) Cunto trabajo debe realizar un agente externo para estirar el mismo resorte

    4.00 cm desde su posicin sin estirar?

    R/

    Datos Conocidos

    = 4 1,50

    = 2,50 4,0

    Resolviendo

    Siempre es necesario determinar la constante de elasticidad para dar solucin a

    los dems puntos, para ello debemos llevar kg Newton y cm a metros.

    = 4 9.8 = 39.2

    =2.5

    100= 0.025

    Constante

    = . =

    =

    39.2

    0.025= 1568/

  • a) = 1.50 9.8 = 14.7

    Como nos piden hallar cuanto se estira el resorte en la formula lo que est

    multiplicando pasara a dividir x

    = . =

    =

    14.71568

    = 0.009375

    Pasamos metros a centmetros

    0.009375 100 = 0.9375

    b) pasamos de cm a metros

    =4.00

    100= 0.04

    = . = 1568 0.04 = 62.72

    Pasamos Newton a kg

    =62.72

    9.8= 6.4

    Para que el resorte se estire 4.00cm se requiere un trabajo de 6.4kg

    Tema 2: Conservacin de la energa

    8. Una caja de 40.0 kg, inicialmente en reposo, se empuja 5.00 m a lo largo de un

    suelo horizontal rugoso, con una fuerza constante horizontal aplicada de 130 N. El

    coeficiente de friccin entre la caja y el suelo es 0.300. Encuentre:

    a) el trabajo invertido por la fuerza aplicada

    b) el aumento en energa interna en el sistema cajasuelo como resultado de la

    friccin, c) el trabajo invertido por la fuerza normal

    d) el trabajo invertido por la fuerza gravitacional

    e) el cambio en energa cintica de la caja

    f) la rapidez final de la caja.

    R/El calor que se genera es el trabajo de la fuerza de friccin:

  • El trabajo que tiene que realizar la fuerza es:

    La energa cintica perdida debido a la friccin es 588.6J El cambio en la energa cintica es K= 650J

    Tema 3: Cantidad de movimiento lineal y colisiones

    11. Una bola de 0.150 kg de masa se deja caer desde el reposo a una altura de

    1.25 m. Rebota en el suelo para alcanzar una altura de 0.960 m. Qu impulso le

    da el piso a la bola?

    R/Primeramente ubicaremos un sistema referencial en el piso

  • Tema 4: Breve estudio de la presin

    16. Una mujer de 50.0 kg se equilibra sobre un par de zapatillas con tacn de

    aguja. Si el tacn es circular y tiene un radio de 0.500 cm, qu presin ejerce

    sobre el piso?

    R/m = masa de la mujer = 50 kg

    W = peso de la mujer = m x g

    W = m x g

    = 50 9, 8 / 2

    W = 490 Newton

    r = 0,5 cm = 0,05 m

    A = rea del tacn circular

    A = r2

    A = 3,1415 0,05 2

  • A = 3,1415 2,5 10^ (3)

    A = 7,8539 10^ (3) m^2

    =

    =

    490

    7,8539 10^(3)m2= 62,389 10^(3)

    Newton

    m2

    P = 6, 2389 Newton/m^2

    Tema 5: Dinmica de fluidos

    22. Un avin cruza a una altura de 10 km. La presin afuera de la cabina es 0.287

    atm; dentro del compartimiento de pasajeros, la presin es de 1.00 atm y la

    temperatura es de 20C. En el sello de una de las ventanas del compartimiento de

    pasajeros ocurre una pequea fuga. Represente el aire como un fluido ideal para

    encontrar la rapidez de la corriente del aire que circula a travs de la fuga.

    R/ P1 + g y1 + (1/2) v1 2 = P2 + g y2 + (1/2) v2 2

    1 atm + 0 + 0 = .287 + 0 + 1/2 1.20kg

    m3 v2 2

    v2 = 2 1 .287 1.013 105

    N

    m2

    1.20km

    m3

    v2 = 347 m/s