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Dos bloques se unen entre sí con una cuerda de masa despreciable sobre una superficie sin rozamiento y se
aceleran uniformemente. Deducir la expresión para el cociente entre las dos tensiones.
Dos bloques se unen entre sí con una cuerda de masa despreciable sobre una superficie sin rozamiento y se
aceleran uniformemente. Deducir la expresión para el cociente entre las dos tensiones.


Dibujamos el diagrama de fuerzas de la caja de la izquierda y
aplicamos la segunda ley de Newton:
Dos bloques se unen entre sí con una cuerda de masa despreciable sobre una superficie sin rozamiento y se
aceleran uniformemente. Deducir la expresión para el cociente entre las dos tensiones.


Dibujamos el diagrama de fuerzas de la caja de la izquierda y
aplicamos la segunda ley de Newton:




                      T1   m1a1
Dos bloques se unen entre sí con una cuerda de masa despreciable sobre una superficie sin rozamiento y se
aceleran uniformemente. Deducir la expresión para el cociente entre las dos tensiones.


Dibujamos el diagrama de fuerzas de la caja de la izquierda y
aplicamos la segunda ley de Newton:




                      T1   m1a1


Hacemos lo mismo con la caja de la derecha:                            T2 T1    m2 a2
Dos bloques se unen entre sí con una cuerda de masa despreciable sobre una superficie sin rozamiento y se
aceleran uniformemente. Deducir la expresión para el cociente entre las dos tensiones.


Dibujamos el diagrama de fuerzas de la caja de la izquierda y
aplicamos la segunda ley de Newton:




                      T1   m1a1


Hacemos lo mismo con la caja de la derecha:                            T2 T1    m2 a2




 Teniendo en cuenta que las dos aceleraciones son iguales, dividimos las dos ecuaciones obtenidas:

   T1      m1
 T2 T1     m2
Dos bloques se unen entre sí con una cuerda de masa despreciable sobre una superficie sin rozamiento y se
aceleran uniformemente. Deducir la expresión para el cociente entre las dos tensiones.


Dibujamos el diagrama de fuerzas de la caja de la izquierda y
aplicamos la segunda ley de Newton:




                      T1   m1a1


Hacemos lo mismo con la caja de la derecha:                             T2 T1   m2 a2




 Teniendo en cuenta que las dos aceleraciones son iguales, dividimos las dos ecuaciones obtenidas:

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                 Despejando la relación pedida,
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  • 1. Dos bloques se unen entre sí con una cuerda de masa despreciable sobre una superficie sin rozamiento y se aceleran uniformemente. Deducir la expresión para el cociente entre las dos tensiones.
  • 2. Dos bloques se unen entre sí con una cuerda de masa despreciable sobre una superficie sin rozamiento y se aceleran uniformemente. Deducir la expresión para el cociente entre las dos tensiones. Dibujamos el diagrama de fuerzas de la caja de la izquierda y aplicamos la segunda ley de Newton:
  • 3. Dos bloques se unen entre sí con una cuerda de masa despreciable sobre una superficie sin rozamiento y se aceleran uniformemente. Deducir la expresión para el cociente entre las dos tensiones. Dibujamos el diagrama de fuerzas de la caja de la izquierda y aplicamos la segunda ley de Newton: T1 m1a1
  • 4. Dos bloques se unen entre sí con una cuerda de masa despreciable sobre una superficie sin rozamiento y se aceleran uniformemente. Deducir la expresión para el cociente entre las dos tensiones. Dibujamos el diagrama de fuerzas de la caja de la izquierda y aplicamos la segunda ley de Newton: T1 m1a1 Hacemos lo mismo con la caja de la derecha: T2 T1 m2 a2
  • 5. Dos bloques se unen entre sí con una cuerda de masa despreciable sobre una superficie sin rozamiento y se aceleran uniformemente. Deducir la expresión para el cociente entre las dos tensiones. Dibujamos el diagrama de fuerzas de la caja de la izquierda y aplicamos la segunda ley de Newton: T1 m1a1 Hacemos lo mismo con la caja de la derecha: T2 T1 m2 a2 Teniendo en cuenta que las dos aceleraciones son iguales, dividimos las dos ecuaciones obtenidas: T1 m1 T2 T1 m2
  • 6. Dos bloques se unen entre sí con una cuerda de masa despreciable sobre una superficie sin rozamiento y se aceleran uniformemente. Deducir la expresión para el cociente entre las dos tensiones. Dibujamos el diagrama de fuerzas de la caja de la izquierda y aplicamos la segunda ley de Newton: T1 m1a1 Hacemos lo mismo con la caja de la derecha: T2 T1 m2 a2 Teniendo en cuenta que las dos aceleraciones son iguales, dividimos las dos ecuaciones obtenidas: T1 m1 T1 m1 Despejando la relación pedida, T2 T1 m2 T21 m2 m2