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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
                   Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas

                         ÁREA DE CIENCIAS BÁSICAS
CURSO          :    FISICA I                               CICLO     : 2008 – I
CODIGO         :    CB-302 U
DOCENTE        :    HECTOR VALDIVIA MENDOZA                FECHA     : 17.04.08


                      1ra PRACTICA CALIFICADA
1.-   Complete los siguientes párrafos relativos a la mecánica de una partícula:
                                                                (1 p cada parte)
                                               r        r
      a) El rozamiento estático máximo Fs , M = µ s N (N=normal) es válido
           cuando………………………………………………..
      b)   La condición para que un movimiento NO sea rectilíneo es…………...
           ………………………………………………….
      c)   Si la fuerza neta sobre un objeto está a lo largo del eje X, entonces la
           velocidad estará……………………
      d)   Mencione las condiciones para que dos fuerzas sean consideradas
           de acción y reacción.

2.-   Una partícula parte de t = 0 y se mueve en una trayectoria circular de 10
      m de radio. La posición de la partícula varía de acuerdo con s = 10 (e-2t –
      1), donde s es la longitud en m medida en el sentido opuesto a las
      manecillas del reloj desde el eje x y t es el tiempo en segundos. Halle la
      aceleración angular, velocidad y la aceleración, cuando t = 1 s.     (4 p)
                                                         r
3.-   El vector posición de una partícula esta dado por: r=3t 2 ˆ ˆ 3 k en
                                                                i+6t j+t ˆ
                                  r
      donde t está en segundos y r en metros. Halle:                       (4 p)
      a) La velocidad y la aceleración en componentes tangencial y normal
      b) El radio de curvatura en t = 2 s.

4.-     Un pasajero corre a su máxima velocidad posible de 4 m/ s para coger
un tren. Cuando está a una distancia d de la portezuela más próxima, el tren
arranca con aceleración constante a = 0,4 m/s2 alejándose del pasajero. (4 p)
a ) Si d = 12 m y el pasajero sigue corriendo, ¿ llegará a coger el tren ?
b ) Haga un gráfico de la función de posición del tren X (t), escogiendo X = 0
cuando t = 0. En el mismo gráfico dibujar la función X (t) correspondiente al
pasajero para d = 12 m.
c ) Obtenga la distancia crítica dc a partir de la cual el pasajero no alcanza al
tren.
d ) Para esta separación crítica, ¿ cuál sería la velocidad del tren cuando lo
alcanza el pasajero ?

5.- Un bloque de 4 kg asciende, a lo largo de un plano inclinado 30º, cuando se
    le aplica una fuerza F que forma 60º con la horizontal. Sabiendo que el
bloque se desplaza 12 m a lo largo del plano inclinado en 4 s (partiendo del
reposo). Calcule la magnitud de la fuerza F.
Dato: el coeficiente cinético de fricción entre el bloque y el plano inclinado es
0,2.                                                                        (4 p)

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PRACTICA CALIFICADA

  • 1. UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas ÁREA DE CIENCIAS BÁSICAS CURSO : FISICA I CICLO : 2008 – I CODIGO : CB-302 U DOCENTE : HECTOR VALDIVIA MENDOZA FECHA : 17.04.08 1ra PRACTICA CALIFICADA 1.- Complete los siguientes párrafos relativos a la mecánica de una partícula: (1 p cada parte) r r a) El rozamiento estático máximo Fs , M = µ s N (N=normal) es válido cuando……………………………………………….. b) La condición para que un movimiento NO sea rectilíneo es…………... …………………………………………………. c) Si la fuerza neta sobre un objeto está a lo largo del eje X, entonces la velocidad estará…………………… d) Mencione las condiciones para que dos fuerzas sean consideradas de acción y reacción. 2.- Una partícula parte de t = 0 y se mueve en una trayectoria circular de 10 m de radio. La posición de la partícula varía de acuerdo con s = 10 (e-2t – 1), donde s es la longitud en m medida en el sentido opuesto a las manecillas del reloj desde el eje x y t es el tiempo en segundos. Halle la aceleración angular, velocidad y la aceleración, cuando t = 1 s. (4 p) r 3.- El vector posición de una partícula esta dado por: r=3t 2 ˆ ˆ 3 k en i+6t j+t ˆ r donde t está en segundos y r en metros. Halle: (4 p) a) La velocidad y la aceleración en componentes tangencial y normal b) El radio de curvatura en t = 2 s. 4.- Un pasajero corre a su máxima velocidad posible de 4 m/ s para coger un tren. Cuando está a una distancia d de la portezuela más próxima, el tren arranca con aceleración constante a = 0,4 m/s2 alejándose del pasajero. (4 p) a ) Si d = 12 m y el pasajero sigue corriendo, ¿ llegará a coger el tren ? b ) Haga un gráfico de la función de posición del tren X (t), escogiendo X = 0 cuando t = 0. En el mismo gráfico dibujar la función X (t) correspondiente al pasajero para d = 12 m. c ) Obtenga la distancia crítica dc a partir de la cual el pasajero no alcanza al tren. d ) Para esta separación crítica, ¿ cuál sería la velocidad del tren cuando lo alcanza el pasajero ? 5.- Un bloque de 4 kg asciende, a lo largo de un plano inclinado 30º, cuando se le aplica una fuerza F que forma 60º con la horizontal. Sabiendo que el
  • 2. bloque se desplaza 12 m a lo largo del plano inclinado en 4 s (partiendo del reposo). Calcule la magnitud de la fuerza F. Dato: el coeficiente cinético de fricción entre el bloque y el plano inclinado es 0,2. (4 p)