Docsity
Docsity

Prepare for your exams
Prepare for your exams

Study with the several resources on Docsity


Earn points to download
Earn points to download

Earn points by helping other students or get them with a premium plan


Guidelines and tips
Guidelines and tips

Actividad de leyes de Newton, Quizzes of Mathematical logic

Leyes de Newton actividad de fisica

Typology: Quizzes

2023/2024

Uploaded on 12/15/2024

cynthia-cute
cynthia-cute 🇺🇸

1 document

1 / 2

Toggle sidebar

This page cannot be seen from the preview

Don't miss anything!

bg1
ACTIVIDAD 2.
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS- LEYES DE NEWTON Y MOMENTO LINEAL
Resuelve los ejercicios aplicando los conocimientos sobre la Segunda Ley de Newton
Ejercicio 1. Segunda ley de Newton
Las ruedas de una locomotora de
500 ton
tienen un coeficiente de fricción estático con las vías de
μs=0.15
.
a) ¿Cuál es la fuerza de tracción tangencial máxima
FMáx
ejercida entre las vías y las ruedas?
b) Si se tiene una fuerza de tracción de
2/3
de la máxima, ¿en cuánto tiempo pasaría desde el
reposo a alcanzar una velocidad de
100 km/h
?
c) ¿Cuánta distancia recorrería en este tiempo?
d) A la locomotora se le enganchan una serie de vagones con una masa total de
100 ton
, que
ejercen fuerzas de fricción que se oponen al movimiento del tren. Si las fuerzas de fricción de
los vagones son iguales a
0.12
de su peso, y la fuerza de tracción de las ruedas de la
locomotora es de
de la máxima, ¿en cuánto tiempo pasaría desde el reposo a alcanzar
una velocidad de
100 km/h
?
e) ¿Cuánta distancia recorrería en este tiempo?
Ejercicio 2. Momento lineal
Desde una tolva se deja caer semilla de frijol a razón de
20 kg /s
hacia una banda transportadora, como
se ilustra en la figura 1. La velocidad de salida del frijol de la tolva es de
1.7 m/s
, y la banda avanza con
una rapidez de
0.40 m/s
.
a) Determina la velocidad del frijol al llegar a la banda.
b) Obtén el momento lineal del frijol que llega a la banda por unidad de tiempo.
c) Calcula el momento lineal del frijol que se mueve en la banda transportadora por unidad de
tiempo.
d) Determina la fuerza que ejerce el frijol al caer sobre la banda.
e) ¿Cómo es la fuerza que ejerce la banda sobre el frijol?
pf2

Partial preview of the text

Download Actividad de leyes de Newton and more Quizzes Mathematical logic in PDF only on Docsity!

ACTIVIDAD 2.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS- LEYES DE NEWTON Y MOMENTO LINEAL

Resuelve los ejercicios aplicando los conocimientos sobre la Segunda Ley de Newton Ejercicio 1. Segunda ley de Newton

Las ruedas de una locomotora de 500 ton tienen un coeficiente de fricción estático con las vías de

μs =0.15.

a) ¿Cuál es la fuerza de tracción tangencial máxima FMáx ejercida entre las vías y las ruedas?

b) Si se tiene una fuerza de tracción de 2 / 3 de la máxima, ¿en cuánto tiempo pasaría desde el

reposo a alcanzar una velocidad de 100 km / h?

c) ¿Cuánta distancia recorrería en este tiempo?

d) A la locomotora se le enganchan una serie de vagones con una masa total de 100 ton , que

ejercen fuerzas de fricción que se oponen al movimiento del tren. Si las fuerzas de fricción de

los vagones son iguales a 0.12 de su peso, y la fuerza de tracción de las ruedas de la

locomotora es de 2 / 3 de la máxima, ¿en cuánto tiempo pasaría desde el reposo a alcanzar

una velocidad de 100 km / h?

e) ¿Cuánta distancia recorrería en este tiempo? Ejercicio 2. Momento lineal

Desde una tolva se deja caer semilla de frijol a razón de 20 kg / s hacia una banda transportadora, como

se ilustra en la figura 1. La velocidad de salida del frijol de la tolva es de 1.7 m / s , y la banda avanza con

una rapidez de 0.40^ m / s.

a) Determina la velocidad del frijol al llegar a la banda. b) Obtén el momento lineal del frijol que llega a la banda por unidad de tiempo. c) Calcula el momento lineal del frijol que se mueve en la banda transportadora por unidad de tiempo. d) Determina la fuerza que ejerce el frijol al caer sobre la banda. e) ¿Cómo es la fuerza que ejerce la banda sobre el frijol?

Figura 1 Ejercicio 3. Leyes de Newton

Una máquina centrifugadora para producir sedimentación trabaja a 3 000 rpm ; con las muestras

colocadas a una distancia radial de 0.06 m del eje de giro. Partiendo del reposo la máquina tarda 20 s

en alcanzar su velocidad de operación; luego se mantiene esa velocidad durante 15 min ; y, finalmente,

tarda 4 min en detenerse. La masa de un tubo muestra es de 20 g.

a) ¿Cuál es la fuerza tangencial sobre el tubo muestra en el arranque de la máquina? b) Realiza un diagrama en el que se muestre el vector de fuerza tangencial en el arranque en la

posición angular θ = π / 6 rad.

c) En el tiempo de operación de 15 min , ¿cuál es la magnitud de la fuerza centrípeta o normal

sobre el tubo muestra? d) Realiza un diagrama en el que se muestre el vector de fuerza centrípeta o normal en la

posición θ = π / 6 rad.

e) ¿Cuál es la fuerza tangencial sobre el tubo muestra en la parte final del proceso? f) Realiza un diagrama en el que se muestre el vector de fuerza tangencial cuando se va

deteniendo en la posición angular θ = π / 6 rad.

g) Determina el momento angular del tubo muestra al final del arranque