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Energía potencial en cinética
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       Completado el         Friday, 2 de March de 2012, 22:51


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                Puntos       5/6


            Calificación     8.33 de un máximo de 10 (83%)


Question1
Puntos: 1

1. La aceleración y el cambio en la velocidad son:

.

                  a.Directamente proporcionales

                  b.Inversamente proporcionales

                  c. Iguales                                                   Recuerda que la aceleración se define

                                                                               como         , así que no pueden ser
                                                                               iguales, porque estaríamos ignorando
                                                                               la variación en el tiempo, que también
                                                                               afecta. La respuesta correcta es A.

Incorrecto
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Question2
Puntos: 1

2. ¿Cuál será la masa de un cuerpo que cae con una aceleración agravedad= g= 9.8 m/s2 y
golpea un dinámometro (aparato que mide la fuerza) que marca F= 200N?

.

                 a. 20.4kg                                       ¡Exactamente! Ahora nos piden encontrar la masa de
                                                                 un cuerpo a partir de la fuerza y la aceleración, que
es lo que nos dan:       y nuestra incógnita es: m=?

                                                        Nuevamente, la expresión que relaciona estas tres
                                                        cantidades es la definición de fuerza: F =ma Así que
                                                        para encontrar la masa, basta con que despejemos
                                                        m de esta fórmula:




                                                        osea que:

                                                        y entonces la respuesta correcta es: m=20.4 kg

               b. 188kg

               c. 49.5kg
Correcto
Puntos para este envío: 1/1.

Question3
Puntos: 1

3. La energía se mide en las mismas unidades que el trabajo.

Respuesta:
     Verdadero         Falso
¡Claro! Por definición, la energía se determina por la cantidad de trabajo que puede hacer un
sistema, por lo que el trabajo como la energía se debe medir en las mismas unidades, los
Joules.
Correcto
Puntos para este envío: 1/1.

Question4
Puntos: 1

4. La energía de un sistema a veces aparece y a veces desaparece.

Respuesta:
     Verdadero         Falso
¡Tú sí sabes! La Ley de la Conservación de la Energía nos dice que toda la energía que uno
tiene al principio en un sistema debe ser igual a la que se tiene al final. Entonces, aunque la
energía pueda cambiar de una forma a otra, su cantidad siempre es la misma.
Correcto
Puntos para este envío: 1/1.

Question5
Puntos: 1
5. Calcula la energía potencial que almacenaría una persona que tiene una masa de 80 kg y
trepa a una estructura que tiene 3m de alto. Recuerda que la aceleración gravitacional es:
 agravedad=g=9.8m/s2.

.

                   a.3000 N

                   b.734 J

                   c.2352 J                     ¡Bien hecho!. Lo que nos están pidiendo calcular en el
                                                problema es calcular la energía potencial, que denotamos
                                                como U, y nos dicen que:



                                                La misma definición de la energía potencial relaciona
                                                todas las variables que conocemos y nuestra incógnita, ya
                                                que: U = mgh Así que lo único que tenemos que hacer es

                                                sustituir:

                                                es decir que: U=2352J.

                   d.240 kg·m
Correcto
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Question6
Puntos: 1

6. Calcula la altura máxima que alcanza una pelota, que tiene una masa de 0.25 kg, si la
lanzamos desde el suelo con una velocidad de 10 m/s, usando la Ley de la Conservación de la
Energía. Recuerda que la aceleración de la gravedad es g = 9.8m/s2. (Pista: al principio toda
la energía de la pelota era cinética; cuando ésta alcanza la altura máxima toda su energía es
potencial.)

.

                 a. 12.0 m

                 b. 5.1 m                   ¡Bien hecho! Ahora quieren que calculemos la altura máxima,
                                            h, que alcanza una pelota que lanzamos al nivel suelo, para lo
                                            cual nos dan los siguientes datos:



                                            También sabemos que al principio toda la energía que tenía la

                                            pelota era cinética, o sea que:
                                            Y que al alcanzar la altura máxima, toda su energía será
potencial, es decir: Ef=U=mgh.
                               Por la ley de la conservación de la energía, tenemos que toda
                               la energía inicial debe ser igual a toda la final, así

                               que Ei=Ef que es lo mismo que escribir:         .

                               Nuestra incógnica es h, así que hay que despejarla. Para eso
                               quitamos lo que le impide quedar sola:


                               Ahora ya podemos sustituir los valores que conocemos:



                               Si te fijas, ¡ni siquiera fue necesario usar el valor de la masa
                               de la pelota!.

                 c. 4.7 m

                 d. 0.25 m
Correcto
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Energía potencial en cinética

  • 1. Energía potencial en cinética Revisión del intento 1 Principio del formulario Finalizar revisión Final del formulario Comenzado el Friday, 2 de March de 2012, 22:42 Completado el Friday, 2 de March de 2012, 22:51 Tiempo empleado 8 minutos 45 segundos Puntos 5/6 Calificación 8.33 de un máximo de 10 (83%) Question1 Puntos: 1 1. La aceleración y el cambio en la velocidad son: . a.Directamente proporcionales b.Inversamente proporcionales c. Iguales Recuerda que la aceleración se define como , así que no pueden ser iguales, porque estaríamos ignorando la variación en el tiempo, que también afecta. La respuesta correcta es A. Incorrecto Puntos para este envío: 0/1. Question2 Puntos: 1 2. ¿Cuál será la masa de un cuerpo que cae con una aceleración agravedad= g= 9.8 m/s2 y golpea un dinámometro (aparato que mide la fuerza) que marca F= 200N? . a. 20.4kg ¡Exactamente! Ahora nos piden encontrar la masa de un cuerpo a partir de la fuerza y la aceleración, que
  • 2. es lo que nos dan: y nuestra incógnita es: m=? Nuevamente, la expresión que relaciona estas tres cantidades es la definición de fuerza: F =ma Así que para encontrar la masa, basta con que despejemos m de esta fórmula: osea que: y entonces la respuesta correcta es: m=20.4 kg b. 188kg c. 49.5kg Correcto Puntos para este envío: 1/1. Question3 Puntos: 1 3. La energía se mide en las mismas unidades que el trabajo. Respuesta: Verdadero Falso ¡Claro! Por definición, la energía se determina por la cantidad de trabajo que puede hacer un sistema, por lo que el trabajo como la energía se debe medir en las mismas unidades, los Joules. Correcto Puntos para este envío: 1/1. Question4 Puntos: 1 4. La energía de un sistema a veces aparece y a veces desaparece. Respuesta: Verdadero Falso ¡Tú sí sabes! La Ley de la Conservación de la Energía nos dice que toda la energía que uno tiene al principio en un sistema debe ser igual a la que se tiene al final. Entonces, aunque la energía pueda cambiar de una forma a otra, su cantidad siempre es la misma. Correcto Puntos para este envío: 1/1. Question5 Puntos: 1
  • 3. 5. Calcula la energía potencial que almacenaría una persona que tiene una masa de 80 kg y trepa a una estructura que tiene 3m de alto. Recuerda que la aceleración gravitacional es: agravedad=g=9.8m/s2. . a.3000 N b.734 J c.2352 J ¡Bien hecho!. Lo que nos están pidiendo calcular en el problema es calcular la energía potencial, que denotamos como U, y nos dicen que: La misma definición de la energía potencial relaciona todas las variables que conocemos y nuestra incógnita, ya que: U = mgh Así que lo único que tenemos que hacer es sustituir: es decir que: U=2352J. d.240 kg·m Correcto Puntos para este envío: 1/1. Question6 Puntos: 1 6. Calcula la altura máxima que alcanza una pelota, que tiene una masa de 0.25 kg, si la lanzamos desde el suelo con una velocidad de 10 m/s, usando la Ley de la Conservación de la Energía. Recuerda que la aceleración de la gravedad es g = 9.8m/s2. (Pista: al principio toda la energía de la pelota era cinética; cuando ésta alcanza la altura máxima toda su energía es potencial.) . a. 12.0 m b. 5.1 m ¡Bien hecho! Ahora quieren que calculemos la altura máxima, h, que alcanza una pelota que lanzamos al nivel suelo, para lo cual nos dan los siguientes datos: También sabemos que al principio toda la energía que tenía la pelota era cinética, o sea que: Y que al alcanzar la altura máxima, toda su energía será
  • 4. potencial, es decir: Ef=U=mgh. Por la ley de la conservación de la energía, tenemos que toda la energía inicial debe ser igual a toda la final, así que Ei=Ef que es lo mismo que escribir: . Nuestra incógnica es h, así que hay que despejarla. Para eso quitamos lo que le impide quedar sola: Ahora ya podemos sustituir los valores que conocemos: Si te fijas, ¡ni siquiera fue necesario usar el valor de la masa de la pelota!. c. 4.7 m d. 0.25 m Correcto Puntos para este envío: 1/1.