Un bloque de 3 kg se desliza a lo largo de una superficie horizontal sin rozamiento con una velocidadconstante de 7 m/s. D...
Un bloque de 3 kg se desliza a lo largo de una superficie horizontal sin rozamiento con una velocidadconstante de 7 m/s. D...
Un bloque de 3 kg se desliza a lo largo de una superficie horizontal sin rozamiento con una velocidadconstante de 7 m/s. D...
Un bloque de 3 kg se desliza a lo largo de una superficie horizontal sin rozamiento con una velocidadconstante de 7 m/s. D...
Un bloque de 3 kg se desliza a lo largo de una superficie horizontal sin rozamiento con una velocidadconstante de 7 m/s. D...
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  1. 1. Un bloque de 3 kg se desliza a lo largo de una superficie horizontal sin rozamiento con una velocidadconstante de 7 m/s. Después de recorrer 2 m, se encuentra con una rampa sin rozamiento inclinada un m/s mángulo de 40o. ¿Qué distancia recorrerá el bloque sobre la rampa antes de detenerse?
  2. 2. Un bloque de 3 kg se desliza a lo largo de una superficie horizontal sin rozamiento con una velocidadconstante de 7 m/s. Después de recorrer 2 m, se encuentra con una rampa sin rozamiento inclinada un m/s mángulo de 40o. ¿Qué distancia recorrerá el bloque sobre la rampa antes de detenerse?Elegimos el nivel cero de la energía potencial en lasuperficie horizontal.Al no actuar fuerzas externas sobre el sistema, laenergía mecánica se conserva
  3. 3. Un bloque de 3 kg se desliza a lo largo de una superficie horizontal sin rozamiento con una velocidadconstante de 7 m/s. Después de recorrer 2 m, se encuentra con una rampa sin rozamiento inclinada un m/s mángulo de 40o. ¿Qué distancia recorrerá el bloque sobre la rampa antes de detenerse?Elegimos el nivel cero de la energía potencial en lasuperficie horizontal.Al no actuar fuerzas externas sobre el sistema, laenergía mecánica se conservaLa energía cinética que el cuerpo posee inicialmente, se convierte en su totalidad en energíapotencial que adquiere en el punto más alto 1 2 mv 2 = mgh
  4. 4. Un bloque de 3 kg se desliza a lo largo de una superficie horizontal sin rozamiento con una velocidadconstante de 7 m/s. Después de recorrer 2 m, se encuentra con una rampa sin rozamiento inclinada un m/s mángulo de 40o. ¿Qué distancia recorrerá el bloque sobre la rampa antes de detenerse?Elegimos el nivel cero de la energía potencial en lasuperficie horizontal.Al no actuar fuerzas externas sobre el sistema, laenergía mecánica se conservaLa energía cinética que el cuerpo posee inicialmente, se convierte en su totalidad en energíapotencial que adquiere en el punto más alto v2 1 2 mv = mgh ⇒ h = 2 2g
  5. 5. Un bloque de 3 kg se desliza a lo largo de una superficie horizontal sin rozamiento con una velocidadconstante de 7 m/s. Después de recorrer 2 m, se encuentra con una rampa sin rozamiento inclinada un m/s mángulo de 40o. ¿Qué distancia recorrerá el bloque sobre la rampa antes de detenerse?Elegimos el nivel cero de la energía potencial en lasuperficie horizontal.Al no actuar fuerzas externas sobre el sistema, laenergía mecánica se conservaLa energía cinética que el cuerpo posee inicialmente, se convierte en su totalidad en energíapotencial que adquiere en el punto más alto v2 1 2 mv = mgh ⇒ h = 2 2gLa relación entre el desplazamiento d sobre la rampa y la altura h alcanzada es la siguiente: d = h / sin θ
  6. 6. Un bloque de 3 kg se desliza a lo largo de una superficie horizontal sin rozamiento con una velocidadconstante de 7 m/s. Después de recorrer 2 m, se encuentra con una rampa sin rozamiento inclinada un m/s mángulo de 40o. ¿Qué distancia recorrerá el bloque sobre la rampa antes de detenerse?Elegimos el nivel cero de la energía potencial en lasuperficie horizontal.Al no actuar fuerzas externas sobre el sistema, laenergía mecánica se conservaLa energía cinética que el cuerpo posee inicialmente, se convierte en su totalidad en energíapotencial que adquiere en el punto más alto v2 1 2 mv = mgh ⇒ h = 2 2gLa relación entre el desplazamiento d sobre la rampa y la altura h alcanzada es la siguiente: d = h / sin θSustituyendo h, d = v2 = ( 7 m / s) 2 = 3.89 m ( ) 2 g sin θ 2 9.81 m / s 2 sin 40º

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