Seguimos buscando a Arshak. Ayudanos compartiendo!
Encuesta no oficial de docentes
Resultados de la encuesta no oficial de docentes
Probaste el SIGA Helper?

Donar $100 Donar $200 Donar $500 Donar mensualmente


Enviar respuesta 
 
Calificación:
  • 0 votos - 0 Media
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Buscar en el tema
[Fisica 1] Ejercicio 6, Cinematica del cuerpo rigido
Autor Mensaje
danila Sin conexión
Campeon del cubo Rubik
Sin estado :(
****

Ing. en Sistemas
Facultad Regional Buenos Aires

Mensajes: 127
Agradecimientos dados: 35
Agradecimientos: 32 en 23 posts
Registro en: Sep 2012
Facebook
Mensaje: #1
[Fisica 1] Ejercicio 6, Cinematica del cuerpo rigido Ejercicios Física (Sistemas)
Una particula de masa m apoyada en una mesa horizontal sin rozamiento , gira con velocidad angular constante unido a un resorte de constante k . Demostrar que
|r| y |w| estan relacionados por:

\[|\overline{r}|= |\overline{L}| + \frac{|\overline{L}|m|\overline{w}|^{2}}{k} \]

siendo L, la longitud del resorte sin estiramiento.
Considere:
\[\frac{mw^{2}}{k} << 1 \]

Lo que yo hice que no se si esta bien es fijarme \[\sum f= m. a\]

por lo que me quedo que solo esta la Fuerza elastica entonces

Fe = m . a

como hay aceleracion normal me queda

\[Fe = m. w^{2}\].R

que es igual a la ley de hooke

\[ m. w^{2}. R\]= - k. \[\Delta Xo\]

\[ \frac{m. w^{2}. R}{-k}=\Delta Xo \]

\[ \frac{m. w^{2}. R}{-k}=|\overline{L}|\]

voy bien hasta ahi? El radio seria tmb \[|\overline{L}|\] ??? como llego a \[|\overline{r}|\] ??? GRACIAS
(Este mensaje fue modificado por última vez en: 05-11-2014 16:03 por CarooLina.)
05-11-2014 12:47
Envíale un email Encuentra todos sus mensajes Agregar agradecimiento Cita este mensaje en tu respuesta
luchovl2 Sin conexión
Presidente del CEIT
Dígame, Ingeniero.
********

Ing. Electrónica
Facultad Regional Buenos Aires

Mensajes: 1.334
Agradecimientos dados: 24
Agradecimientos: 355 en 323 posts
Registro en: May 2009
Mensaje: #2
RE: Ayuda con este problema de la guia de fisica 1 (Cinematica del cuerpo rigido)
¿Qué es "r" exactamente?

En el último paso, reemplazaste deltaX por L, pero L es longitud sin deformación. DeltaX es la longitud final menos la longitud sin deformación, o de equilibrio.
05-11-2014 12:57
Encuentra todos sus mensajes Agregar agradecimiento Cita este mensaje en tu respuesta
[-] luchovl2 recibio 1 Gracias por este post
danila (05-11-2014)
danila Sin conexión
Campeon del cubo Rubik
Sin estado :(
****

Ing. en Sistemas
Facultad Regional Buenos Aires

Mensajes: 127
Agradecimientos dados: 35
Agradecimientos: 32 en 23 posts
Registro en: Sep 2012
Facebook
Mensaje: #3
RE: Ayuda con este problema de la guia de fisica 1 (Cinematica del cuerpo rigido)
r es el vector posicion , como se haria entonces?
05-11-2014 15:08
Envíale un email Encuentra todos sus mensajes Agregar agradecimiento Cita este mensaje en tu respuesta
danila Sin conexión
Campeon del cubo Rubik
Sin estado :(
****

Ing. en Sistemas
Facultad Regional Buenos Aires

Mensajes: 127
Agradecimientos dados: 35
Agradecimientos: 32 en 23 posts
Registro en: Sep 2012
Facebook
Mensaje: #4
RE: Ayuda con este problema de la guia de fisica 1 (Cinematica del cuerpo rigido)
Es el numero 6 de la guía de rígido la parte de cinematica. Muchas gracias
05-11-2014 15:49
Envíale un email Encuentra todos sus mensajes Agregar agradecimiento Cita este mensaje en tu respuesta
[-] danila recibio 1 Gracias por este post
CarooLina (05-11-2014)
luchovl2 Sin conexión
Presidente del CEIT
Dígame, Ingeniero.
********

Ing. Electrónica
Facultad Regional Buenos Aires

Mensajes: 1.334
Agradecimientos dados: 24
Agradecimientos: 355 en 323 posts
Registro en: May 2009
Mensaje: #5
RE: [Fisica 1] Ejercicio 6, Cinematica del cuerpo rigido
Te recomiendo subir el enunciado, escaneado o foto. Porque se puede interpretar cualquier cosa. Además es más fácil que ir a buscar el librito de ejercicios, si es que se conserva.

Entonces, la única fuerza es la del resorte, que es igual a la centrípeta, que depende de la velocidad angular y del radio.
El radio es "r".
La fuerza del resorte depende de la deformación, que es el radio actual menos la posición de equilibrio, o el radio de equilibrio, que es L.
Fijate si ahí podés sacarlo.
06-11-2014 01:46
Encuentra todos sus mensajes Agregar agradecimiento Cita este mensaje en tu respuesta
Buscar en el tema
Enviar respuesta 




Usuario(s) navegando en este tema: 1 invitado(s)