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Versión completa: Postea tu duda de Fisica 1 !!!
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(31-07-2010 15:52)baarbi10 escribió: [ -> ]Antu o quien tenga alguna idea de este tema !
Necesito que me ayuden con el siguiente ejercicio..
No se como encararlo para resolver, ya que no si bien que es lo que representan las rpm!
Gracias =)

r.p.m revoluciones por minuto,
haces 20 rpm / 60 s y te da f
es decir f= 1/3 Hz o f=1/3 s^-1
60s: 1 minuto
la frecuencia te sirve en ese caso para hallar w ( velocidad angular )
(31-07-2010 15:52)baarbi10 escribió: [ -> ]Antu o quien tenga alguna idea de este tema !
Necesito que me ayuden con el siguiente ejercicio..
No se como encararlo para resolver, ya que no si bien que es lo que representan las rpm!
Gracias =)

Si no me equivoco(no me tengas mucha confianza)
Planteas regla de 3 simple
1 rpm --> 2Pi
20 rpm--> x
Yo la cuenta que hago es
20 rpm * (2Pi/60seg) = w(velocidad angular)
Lo dividis por 60 porque esta en minutos y lo necesitas en segundos, te queda en unidad 1/seg.
EDIT: llegue re tarde para la explicacion jaja
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Gracias por responderme mis preguntas!, les paso lo que me dijo mi profesora en el aula virtual:
Es cierto que si rueda sin deslizar el trabajo de la fuerza de roce es cero pero, que se conserve o no la energía mecánica, depende de que haya o no otras fuerzas no conservativas que hagan trabajo.
En todo movimiento plano de un cuerpo rígido existe un eje instantáneo de rotación (y por lo tanto CIR) , el tema es que en la rodadura sin deslizamiento de un cuerpo que rueda, el eje instantáneo de rotación pasa por el punto de contacto del cuerpo con el plano (CIR).
La energía cinética la podés evaluar como la de rotación alrededor del CM más la de traslación o solo como Ec de rotación alrededor del eje instantáneo
Gracias a los 2 thumbup3

tengo otra consulta, cuando dan la velocidad angular es lo mismo si es rad/s que 1/s??
En el Ej. 45 de cuerpo rigido.. yo planteo energía mecanica y calculo Wb, ¿como hago despues para calcular la velocidad de m2?
Planteo:
m1*g*(R+L1) + m2*g*(R+L2) = 1/2*[(MR^2/2) + m1*(R+L1)^2 + m2*(R+L2)^2 ] *w^2

w= 2,76..
De ahi como sigo para calcular Vm2?
Y si alguien puede hacer el ej 46 (cuerpo rigido)
(31-07-2010 18:38)baarbi10 escribió: [ -> ]Gracias a los 2 thumbup3

tengo otra consulta, cuando dan la velocidad angular es lo mismo si es rad/s que 1/s??

exactamente igual !!
che alguien q me ayude con el q puse yo, no sean guachos jaja !
Chicos... abran un topico aparte para cada ejercicio... sino quedan un monton de dudas juntas y un monton de respuestas, y el que las lea en unos dias no entiende nada!

Gracias =)
El lunes doy el ultimo recuperatorio del segundo parcial. Me re cabio este thread.love2
(31-07-2010 16:17)brunodiaz escribió: [ -> ]
Off-topic:
(31-07-2010 01:43)florencia1234567 escribió: [ -> ]"querido amigo, cuando dice que " rueda sin resbalar " que es hay fuerza de rosamiento, cuando te dice " la superifice es lisa " es que no hay fuerza de rozamiento, entonces vos podes igualar la velocidad angular en ese tramo."

ahi esta la clave

pd: q hermosos temas, dinamica del cuerpo rigido fue lo q mas disfrute d fisica..


me hiciste entender algo de fisica despues de años (?)

Se nota que muchos aca no tiene la menor idea de lo que hablan y lo que dice flor es realmente incorrecto no se confundan...
No desvirtuen mas!!

1RPM_________1/60seg
20RPM________= X

Agustin, te voy a pasar una imagen de lo que yo hice en el problema que posteaste.

(31-07-2010 18:32)nextway escribió: [ -> ]Gracias por responderme mis preguntas!, les paso lo que me dijo mi profesora en el aula virtual:
Es cierto que si rueda sin deslizar el trabajo de la fuerza de roce es cero pero, que se conserve o no la energía mecánica, depende de que haya o no otras fuerzas no conservativas que hagan trabajo.
En todo movimiento plano de un cuerpo rígido existe un eje instantáneo de rotación (y por lo tanto CIR) , el tema es que en la rodadura sin deslizamiento de un cuerpo que rueda, el eje instantáneo de rotación pasa por el punto de contacto del cuerpo con el plano (CIR).
La energía cinética la podés evaluar como la de rotación alrededor del CM más la de traslación o solo como Ec de rotación alrededor del eje instantáneo

Es lo que conteste en el post 12 de este topic solo que lo mio esta un poquito mas completo nextway

Off-topic:
Pero lo dijo flor!!!


Haganle caso a adriano, es un re quilombo esto, mas con la gente desvirtuando
(01-08-2010 21:13)brunodiaz escribió: [ -> ][offtopìc]Pero lo dijo flor!!![/offtopìc]

Haganle caso a adriano, es un re quilombo esto, mas con la gente desvirtuando

A partir de acá cualquier mensaje no relacionado directamente con física, será borrado sin avisos. Para desvirtuar, tienen el psiquiátrico, y para bardearse, los MP. Tratemos de mantener el tema del topic y responder las dudas de los usuarios que están buscando ayuda, no circo y drama.

Pali
(31-07-2010 14:25)AGUSTIN27 escribió: [ -> ]ME PODRAS AYUDAR CON ESTE EJERCICIO?
DICE ASI
UN CUERPO ESTA LIGADO A UN RESORTE QUE OSCILA DE TAL MODO QUE SU POSICION ESTA DADA POR
X=5cm. cos (9,90/s . t ). DETERMINE EN QUE MOMENTO EL OBJETO ALCANZA POR PRIMERA VEZ LA RAPIDEZ MAXIMA Y EN QUE POSICION SE HALLA EN ESE MOMENTO.
GRACIAS!!

La ecuación te da la posición en función del tiempo,

derivando obtenés la velocidad en función del tiempo

la rapidez es el módulo de la velocidad,

La velocidad (o rapidez) máxima se alcanza en el punto medio del recorrido donde la aceleración es cero... (en los extremos, la velocidad es cero y la aceleración es máxima)

Adjunto la resolución
aprobe ayer con 6 , asique gracias a los que me ayudaron.
no se nada de fluidos, alguien me explica?
(03-08-2010 14:26)ElChacal escribió: [ -> ]no se nada de fluidos, alguien me explica?


Yo te ayudo chaqui, pero no puedo explicarte todo un tema por aca.
(03-08-2010 18:32)Antu escribió: [ -> ]
(03-08-2010 14:26)ElChacal escribió: [ -> ]no se nada de fluidos, alguien me explica?


Yo te ayudo chaqui, pero no puedo explicarte todo un tema por aca.

Entonces cuando de el final nos vamos a tener que juntar kiss
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