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Fisica 1 Ejercicios propuestos, Ejercicios de Física

Ejercicios de problemas de impulso y cantidad de movimiento

Tipo: Ejercicios

2020/2021

Subido el 09/07/2021

xavier-santamaria
xavier-santamaria 🇵🇪

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PROBLEMAS PROPUESTOS:
Problemas:
1. Se deja caer un objeto desde un globo que haciende con una velocidad de 3m/s; si llega al
suelo a los 3s, tomando (g= 10 m/s2), calcular :
a. Altura a que se encontraba el globo cuando se soltó el objeto.
b. Distancia globo – objeto a los 2s del lanzamiento.
RPTA: a H= 36m; b. d= 20m
2. La cabina de un ascensor de altura 3m haciende con una aceleración de 1m/s2. Cuando el
ascensor se encuentra a una cierta altura del suelo, se desprende la lampara del techo. Calcula
r el tiempo que tarda la lampara en chocar con el suelo del ascensor. ( g= 9.8 m/s2)
RPTA: t= 0.74s.
3. Dos aviones están situados en la misma línea vertical; la altura sobre el suelo de uno de ellos
es 4 veces mayor que la del otro. Los dos aviones, pretenden bombardear el mismo objetivo.
Siendo la velocidad del más alto v ¿Qué velocidad debe llevar el más bajo?
RPTA: 2v
4. Un ratón se dirige a su hueco en línea recta con una velocidad constante de 2 m/seg, cuando
le faltan 5 metros para llegar, pasa por el lado de un gato que se encuentra en reposo. Si el
gato acelera a razón de 2m/seg2 en dirección del ratón. Logrará alcanzarlo y si lo hace a que
distancia del agujero.
RPTA : 1m
5. Un policía observa a un delincuente que se encuentra a 6 m. de él, en ese instante el
delincuente se da a la fuga con una velocidad de 1m/seg. De inmediato el policía parte
acelerando a razón de 2 m/seg2 en su persecución. Después de que tiempo será atrapado el
delincuente.
RPTA: 3s.
6. Una carreta que tiene una rueda de 40 cm de radio que gira alrededor de un eje fijo con una
velocidad angular de 1rev/s. Si su aceleración angular es de 1.5 rev/ s2 . calcular:
a. La velocidad angular al cabo de 6 s.
b. El ángulo girado por la rueda en ese tiempo.
c. Cuál es la velocidad tangencial en un punto de la periferia de la rueda en t=6s.
RPTA: a. W= 62.8 rad/s; b. θ= 207.24 rad.; v= 25.12 m/s.
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PROBLEMAS PROPUESTOS:

Problemas:

  1. Se deja caer un objeto desde un globo que haciende con una velocidad de 3m/s; si llega al suelo a los 3s, tomando (g= 10 m/s^2 ), calcular : a. Altura a que se encontraba el globo cuando se soltó el objeto. b. Distancia globo – objeto a los 2s del lanzamiento. RPTA: a H= 36m; b. d= 20m
  2. La cabina de un ascensor de altura 3m haciende con una aceleración de 1m/s2. Cuando el ascensor se encuentra a una cierta altura del suelo, se desprende la lampara del techo. Calcula r el tiempo que tarda la lampara en chocar con el suelo del ascensor. ( g= 9.8 m/s^2 ) RPTA: t= 0.74s.
  3. Dos aviones están situados en la misma línea vertical; la altura sobre el suelo de uno de ellos es 4 veces mayor que la del otro. Los dos aviones, pretenden bombardear el mismo objetivo. Siendo la velocidad del más alto v ¿Qué velocidad debe llevar el más bajo? RPTA: 2v
  4. Un ratón se dirige a su hueco en línea recta con una velocidad constante de 2 m/seg, cuando le faltan 5 metros para llegar, pasa por el lado de un gato que se encuentra en reposo. Si el gato acelera a razón de 2m/seg^2 en dirección del ratón. Logrará alcanzarlo y si lo hace a que distancia del agujero. RPTA : 1m
  5. Un policía observa a un delincuente que se encuentra a 6 m. de él, en ese instante el delincuente se da a la fuga con una velocidad de 1m/seg. De inmediato el policía parte acelerando a razón de 2 m/seg2 en su persecución. Después de que tiempo será atrapado el delincuente. RPTA: 3s.
  6. Una carreta que tiene una rueda de 40 cm de radio que gira alrededor de un eje fijo con una velocidad angular de 1rev/s. Si su aceleración angular es de 1.5 rev/ s^2. calcular: a. La velocidad angular al cabo de 6 s. b. El ángulo girado por la rueda en ese tiempo. c. Cuál es la velocidad tangencial en un punto de la periferia de la rueda en t=6s. RPTA: a. W= 62.8 rad/s; b. θ= 207.24 rad.; v= 25.12 m/s.
  1. El diámetro de un disco es 40 cm, el disco parte del reposo gira durante 20 s hasta alcanzar 60 rpm. Transcurrido dicho tiempo el disco gira durante 10 s a velocidad constante y posteriormente inicia un frenado que lo hace parar en 2 vueltas. Indicar: a) Aceleraciones angulares en cada movimiento. b) Vueltas que da en total. RPTA: a. α1 = 0.31 rad/s^2 α2 =0 rad/s^2. α3= -1.57 rad/s^2 b. Vueltas = 21.86.