SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 10
Problemas de fuerzas
 Plano inclinado sin fuerza de
          rozamiento

  h




                     Autor: Manuel Díaz Escalera
Un cuerpo se deja caer por un plano inclinado 20º desde una altura
inicial de 80 cm. Supuesto despreciable el rozamiento entre el cuerpo y
la superficie del plano calcula la aceleración y la velocidad cuando el
cuerpo llega a la base del plano.




                           h




                                                    Autor: Manuel Díaz Escalera
Un cuerpo se deja caer por un plano inclinado 20º desde una altura
inicial de 80 cm. Supuesto despreciable el rozamiento entre el cuerpo y
la superficie del plano calcula la aceleración y la velocidad cuando el
cuerpo llega a la base del plano.
                    N
                                    Paso 1 Dibujamos las fuerzas que
                                    actúan sobre el cuerpo

                                     P (peso del cuerpo )
                                     N (fuerza normal)
                           h

                 P




                                                    Autor: Manuel Díaz Escalera
Un cuerpo se deja caer por un plano inclinado 20º desde una altura
inicial de 80 cm. Supuesto despreciable el rozamiento entre el cuerpo y
la superficie del plano calcula la aceleración y la velocidad cuando el
cuerpo llega a la base del plano.
                  N
                                 Paso 2 Elegimos un sistema de
                                 referencia centrado en el cuerpo
                                 con el eje x paralelo a la superficie
             PX                  del plano y el eje y perpendicular a
                                 la misma.
                             h
                                 Luego descomponemos el peso en
                        PY       sus componentes PX y PY
                  P




                                                      Autor: Manuel Díaz Escalera
Un cuerpo se deja caer por un plano inclinado 20º desde una altura
inicial de 80 cm. Supuesto despreciable el rozamiento entre el cuerpo y
la superficie del plano calcula la aceleración y la velocidad cuando el
cuerpo llega a la base del plano.
                  N            Paso 3 Podemos expresar PX y PY
                               en función del peso P y del ángulo α
                               que forma el plano inclinado con la
                               horizontal
             PX
                               Los tres ángulos indicados en el
                               dibujo tienen el mismo valor.

                        PY     Determinamos PX y PY aplicando las
                  P
                               definiciones de las funciones
                               trigonométricas
                     PY
         PX   cosα =
  senα =             P
         P
      PX = Psenα      PY = Pcosα


                                                    Autor: Manuel Díaz Escalera
Un cuerpo se deja caer por un plano inclinado 20º desde una altura
inicial de 80 cm. Supuesto despreciable el rozamiento entre el cuerpo y
la superficie del plano calcula la aceleración y la velocidad cuando el
cuerpo llega a la base del plano.
                  N
                                 Paso 4 Para calcular la aceleración
                                 del cuerpo utilizamos la segunda ley
                                 de Newton:
             PX                                 F = m.a
                                 Siendo F la fuerza resultante sobre el
                             h
                                 cuerpo, m la masa y a la aceleración.
                        PY
                  P




                                                      Autor: Manuel Díaz Escalera
Un cuerpo se deja caer por un plano inclinado 20º desde una altura
inicial de 80 cm. Supuesto despreciable el rozamiento entre el cuerpo y
la superficie del plano calcula la aceleración y la velocidad cuando el
cuerpo llega a la base del plano.
                  N
                                                F = m.a
                                                 PX = m.a
             PX
                                 PX es la única fuerza en la dirección del
                             h   movimiento del cuerpo.

                        PY       Las fuerzas N y PY son iguales y se
                  P              compensan.




                                                       Autor: Manuel Díaz Escalera
Un cuerpo se deja caer por un plano inclinado 20º desde una altura
inicial de 80 cm. Supuesto despreciable el rozamiento entre el cuerpo y
la superficie del plano calcula la aceleración y la velocidad cuando el
cuerpo llega a la base del plano.
                  N              Paso 5 Sustituimos los datos y
                                 calculamos la aceleración:
                                             PX = m.a
             PX
                                           mgsenα = m.a

                             h        a = 9,8.sen20 = 3,3 m/s2

                        PY
                  P




                                                     Autor: Manuel Díaz Escalera
Un cuerpo se deja caer por un plano inclinado 20º desde una altura
     inicial de 80 cm. Supuesto despreciable el rozamiento entre el cuerpo y
     la superficie del plano calcula la aceleración y la velocidad cuando el
     cuerpo llega a la base del plano.
                                    Paso 6 Para calcular la velocidad
                                    final podemos utilizar la siguiente
                      V0 = 0
                                    fórmula:
             e                                VF2 = V02 + 2ae

                                    Siendo VF la velocidad final, V0 la
VF                              h   velocidad inicial, a la aceleración y
                                    e el espacio recorrido.




                                                          Autor: Manuel Díaz Escalera
Un cuerpo se deja caer por un plano inclinado 20º desde una altura
     inicial de 80 cm. Supuesto despreciable el rozamiento entre el cuerpo y
     la superficie del plano calcula la aceleración y la velocidad cuando el
     cuerpo llega a la base del plano.

                                    Primero calculamos el espacio
                      V0 = 0        recorrido:
             e                                 Senα = h/e
                                      e = h/senα = 0,8/sen20 = 2,3 m


VF                              h   Luego sustituimos los datos y
                                    calculamos la velocidad final:

                                                VF2 = V02 + 2ae

                                    VF =   2.a.e =    2.3,3.2,3 = 3,9 m/s




                                                          Autor: Manuel Díaz Escalera

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Diagramas de Cuerpo Libre. Equilibrio
Diagramas de Cuerpo Libre. EquilibrioDiagramas de Cuerpo Libre. Equilibrio
Diagramas de Cuerpo Libre. EquilibrioYuri Milachay
 
ejercicios resueltos movimiento armonico simple
ejercicios resueltos movimiento armonico simpleejercicios resueltos movimiento armonico simple
ejercicios resueltos movimiento armonico simpleYirlian Sarmiento
 
PRIMERA CONDICION DE EQUILIBRIO - ESTÁTICA
PRIMERA CONDICION DE EQUILIBRIO - ESTÁTICAPRIMERA CONDICION DE EQUILIBRIO - ESTÁTICA
PRIMERA CONDICION DE EQUILIBRIO - ESTÁTICAEDWIN RONALD CRUZ RUIZ
 
GUIA EJERCICIOS RESUELTOS FISICA 113 ENERGIA UTEM
GUIA EJERCICIOS RESUELTOS FISICA 113 ENERGIA UTEMGUIA EJERCICIOS RESUELTOS FISICA 113 ENERGIA UTEM
GUIA EJERCICIOS RESUELTOS FISICA 113 ENERGIA UTEMEduardo Mera
 
Cantidad de movimiento
Cantidad de movimientoCantidad de movimiento
Cantidad de movimientoYuri Milachay
 
Grupo 7 dinamica-ejercicios
Grupo 7  dinamica-ejerciciosGrupo 7  dinamica-ejercicios
Grupo 7 dinamica-ejerciciosetubay
 
Ejercicios resueltos de_trabajo_potencia_y_energia
Ejercicios resueltos de_trabajo_potencia_y_energiaEjercicios resueltos de_trabajo_potencia_y_energia
Ejercicios resueltos de_trabajo_potencia_y_energiaNilton García Juárez
 
Problemas resueltos-cap-4-fisica-serway
Problemas resueltos-cap-4-fisica-serwayProblemas resueltos-cap-4-fisica-serway
Problemas resueltos-cap-4-fisica-serwayJamil Agualongo
 
Velocidad del-sonido -ejercicios-resueltos
Velocidad del-sonido -ejercicios-resueltosVelocidad del-sonido -ejercicios-resueltos
Velocidad del-sonido -ejercicios-resueltosAndres Percia Carreño
 
Formulas de las leyes de los gases
Formulas de las leyes de los gasesFormulas de las leyes de los gases
Formulas de las leyes de los gasesMichael Castillo
 
laboratorio de física i equilibrio de fuerzas
laboratorio de física i equilibrio de fuerzaslaboratorio de física i equilibrio de fuerzas
laboratorio de física i equilibrio de fuerzasgerson14-2
 
TRABAJO Y POTENCIA - EJERCICIOS
TRABAJO Y POTENCIA - EJERCICIOSTRABAJO Y POTENCIA - EJERCICIOS
TRABAJO Y POTENCIA - EJERCICIOSIrlanda Gt
 
Fisica capitulo-12-serway-20-problemas
Fisica capitulo-12-serway-20-problemasFisica capitulo-12-serway-20-problemas
Fisica capitulo-12-serway-20-problemasgafch
 
Problemas resueltos-tensiones-cuerdas (1)
Problemas resueltos-tensiones-cuerdas (1)Problemas resueltos-tensiones-cuerdas (1)
Problemas resueltos-tensiones-cuerdas (1)beto montero
 
Problemas resueltos-tensiones-cuerdas
Problemas resueltos-tensiones-cuerdasProblemas resueltos-tensiones-cuerdas
Problemas resueltos-tensiones-cuerdasbeto montero
 
Problemas resueltos-cap-23-fisica-serway
Problemas resueltos-cap-23-fisica-serwayProblemas resueltos-cap-23-fisica-serway
Problemas resueltos-cap-23-fisica-serwayjoaquings
 
(Semana 10 trabajo mecánico unac 2009 b)
(Semana 10 trabajo mecánico unac 2009 b)(Semana 10 trabajo mecánico unac 2009 b)
(Semana 10 trabajo mecánico unac 2009 b)Walter Perez Terrel
 

La actualidad más candente (20)

Diagramas de Cuerpo Libre. Equilibrio
Diagramas de Cuerpo Libre. EquilibrioDiagramas de Cuerpo Libre. Equilibrio
Diagramas de Cuerpo Libre. Equilibrio
 
ejercicios resueltos movimiento armonico simple
ejercicios resueltos movimiento armonico simpleejercicios resueltos movimiento armonico simple
ejercicios resueltos movimiento armonico simple
 
PRIMERA CONDICION DE EQUILIBRIO - ESTÁTICA
PRIMERA CONDICION DE EQUILIBRIO - ESTÁTICAPRIMERA CONDICION DE EQUILIBRIO - ESTÁTICA
PRIMERA CONDICION DE EQUILIBRIO - ESTÁTICA
 
GUIA EJERCICIOS RESUELTOS FISICA 113 ENERGIA UTEM
GUIA EJERCICIOS RESUELTOS FISICA 113 ENERGIA UTEMGUIA EJERCICIOS RESUELTOS FISICA 113 ENERGIA UTEM
GUIA EJERCICIOS RESUELTOS FISICA 113 ENERGIA UTEM
 
Cantidad de movimiento
Cantidad de movimientoCantidad de movimiento
Cantidad de movimiento
 
Grupo 7 dinamica-ejercicios
Grupo 7  dinamica-ejerciciosGrupo 7  dinamica-ejercicios
Grupo 7 dinamica-ejercicios
 
Ejercicio 2.1
Ejercicio 2.1Ejercicio 2.1
Ejercicio 2.1
 
Ejercicios resueltos de_trabajo_potencia_y_energia
Ejercicios resueltos de_trabajo_potencia_y_energiaEjercicios resueltos de_trabajo_potencia_y_energia
Ejercicios resueltos de_trabajo_potencia_y_energia
 
Problemas resueltos-cap-4-fisica-serway
Problemas resueltos-cap-4-fisica-serwayProblemas resueltos-cap-4-fisica-serway
Problemas resueltos-cap-4-fisica-serway
 
Algunos resueltos de capítulo 13 sears
Algunos resueltos de capítulo 13 searsAlgunos resueltos de capítulo 13 sears
Algunos resueltos de capítulo 13 sears
 
Velocidad del-sonido -ejercicios-resueltos
Velocidad del-sonido -ejercicios-resueltosVelocidad del-sonido -ejercicios-resueltos
Velocidad del-sonido -ejercicios-resueltos
 
Formulas de las leyes de los gases
Formulas de las leyes de los gasesFormulas de las leyes de los gases
Formulas de las leyes de los gases
 
laboratorio de física i equilibrio de fuerzas
laboratorio de física i equilibrio de fuerzaslaboratorio de física i equilibrio de fuerzas
laboratorio de física i equilibrio de fuerzas
 
TRABAJO Y POTENCIA - EJERCICIOS
TRABAJO Y POTENCIA - EJERCICIOSTRABAJO Y POTENCIA - EJERCICIOS
TRABAJO Y POTENCIA - EJERCICIOS
 
Fisica capitulo-12-serway-20-problemas
Fisica capitulo-12-serway-20-problemasFisica capitulo-12-serway-20-problemas
Fisica capitulo-12-serway-20-problemas
 
Ejer resueltos de fisika ultima hoja
Ejer resueltos de fisika ultima hojaEjer resueltos de fisika ultima hoja
Ejer resueltos de fisika ultima hoja
 
Problemas resueltos-tensiones-cuerdas (1)
Problemas resueltos-tensiones-cuerdas (1)Problemas resueltos-tensiones-cuerdas (1)
Problemas resueltos-tensiones-cuerdas (1)
 
Problemas resueltos-tensiones-cuerdas
Problemas resueltos-tensiones-cuerdasProblemas resueltos-tensiones-cuerdas
Problemas resueltos-tensiones-cuerdas
 
Problemas resueltos-cap-23-fisica-serway
Problemas resueltos-cap-23-fisica-serwayProblemas resueltos-cap-23-fisica-serway
Problemas resueltos-cap-23-fisica-serway
 
(Semana 10 trabajo mecánico unac 2009 b)
(Semana 10 trabajo mecánico unac 2009 b)(Semana 10 trabajo mecánico unac 2009 b)
(Semana 10 trabajo mecánico unac 2009 b)
 

Similar a Plano inclinado sin rozamiento

Plano inclinado con velocidad constante
Plano inclinado con velocidad constantePlano inclinado con velocidad constante
Plano inclinado con velocidad constanteManuel Diaz
 
Plano inclinado con fuerza constante
Plano inclinado con fuerza constantePlano inclinado con fuerza constante
Plano inclinado con fuerza constanteManuel Diaz
 
Movimientosenelplano 170404175521
Movimientosenelplano 170404175521Movimientosenelplano 170404175521
Movimientosenelplano 170404175521iluminadamm14
 
Movimientos en el plano 170404175521
Movimientos en el plano 170404175521Movimientos en el plano 170404175521
Movimientos en el plano 170404175521iluminadamm14
 
Movimientos en el Plano
Movimientos en el PlanoMovimientos en el Plano
Movimientos en el Planoyohanamutis20
 
Movimientos en el plano
Movimientos en el planoMovimientos en el plano
Movimientos en el planoelyesid1998
 
Movimientosenelplano 170404175521 (1)
Movimientosenelplano 170404175521 (1)Movimientosenelplano 170404175521 (1)
Movimientosenelplano 170404175521 (1)iluminadamm14
 
Movimientos en el plano
Movimientos en el planoMovimientos en el plano
Movimientos en el planoyohanamutis20
 
Problemas dinamica
Problemas dinamicaProblemas dinamica
Problemas dinamicamariavarey
 
Trabajo potencia y energia
Trabajo potencia y energiaTrabajo potencia y energia
Trabajo potencia y energiaYenny Apellidos
 
Cinemática 1 D
Cinemática 1 DCinemática 1 D
Cinemática 1 DEdwin SB
 
Caída libre de los cuerpos 3 ejercicios resueltos
Caída libre de los cuerpos 3 ejercicios resueltosCaída libre de los cuerpos 3 ejercicios resueltos
Caída libre de los cuerpos 3 ejercicios resueltosfirenet
 
Dinamica un cuerpo cae por un plano inclinado
Dinamica un cuerpo cae por un plano inclinadoDinamica un cuerpo cae por un plano inclinado
Dinamica un cuerpo cae por un plano inclinadoDiego Martín Núñez
 

Similar a Plano inclinado sin rozamiento (20)

Plano inclinado con velocidad constante
Plano inclinado con velocidad constantePlano inclinado con velocidad constante
Plano inclinado con velocidad constante
 
Plano inclinado
Plano inclinadoPlano inclinado
Plano inclinado
 
Plano inclinado con fuerza constante
Plano inclinado con fuerza constantePlano inclinado con fuerza constante
Plano inclinado con fuerza constante
 
Movimientosenelplano 170404175521
Movimientosenelplano 170404175521Movimientosenelplano 170404175521
Movimientosenelplano 170404175521
 
Movimientos en el plano 170404175521
Movimientos en el plano 170404175521Movimientos en el plano 170404175521
Movimientos en el plano 170404175521
 
Movimientos en el plano
Movimientos en el planoMovimientos en el plano
Movimientos en el plano
 
Movimientos en el Plano
Movimientos en el PlanoMovimientos en el Plano
Movimientos en el Plano
 
Movimientos en el plano
Movimientos en el planoMovimientos en el plano
Movimientos en el plano
 
Movimientosenelplano 170404175521 (1)
Movimientosenelplano 170404175521 (1)Movimientosenelplano 170404175521 (1)
Movimientosenelplano 170404175521 (1)
 
Movimientos en el plano
Movimientos en el planoMovimientos en el plano
Movimientos en el plano
 
Problemas dinamica
Problemas dinamicaProblemas dinamica
Problemas dinamica
 
Trabajo potencia y energia
Trabajo potencia y energiaTrabajo potencia y energia
Trabajo potencia y energia
 
Asignación 6 fisica
Asignación 6 fisicaAsignación 6 fisica
Asignación 6 fisica
 
Worksheet 1
Worksheet 1Worksheet 1
Worksheet 1
 
Worksheet 1
Worksheet 1Worksheet 1
Worksheet 1
 
Cinemática 1 D
Cinemática 1 DCinemática 1 D
Cinemática 1 D
 
Caída libre de los cuerpos 3 ejercicios resueltos
Caída libre de los cuerpos 3 ejercicios resueltosCaída libre de los cuerpos 3 ejercicios resueltos
Caída libre de los cuerpos 3 ejercicios resueltos
 
08. Las fuerzas.pdf
08. Las fuerzas.pdf08. Las fuerzas.pdf
08. Las fuerzas.pdf
 
08. Las fuerzas.pdf
08. Las fuerzas.pdf08. Las fuerzas.pdf
08. Las fuerzas.pdf
 
Dinamica un cuerpo cae por un plano inclinado
Dinamica un cuerpo cae por un plano inclinadoDinamica un cuerpo cae por un plano inclinado
Dinamica un cuerpo cae por un plano inclinado
 

Más de Manuel Diaz

Ejercicios de moles con glucosa
Ejercicios de moles con glucosaEjercicios de moles con glucosa
Ejercicios de moles con glucosaManuel Diaz
 
Reactivos con reactivos impuros
Reactivos con reactivos impurosReactivos con reactivos impuros
Reactivos con reactivos impurosManuel Diaz
 
Reacciones con reactivo limitante
Reacciones con reactivo limitanteReacciones con reactivo limitante
Reacciones con reactivo limitanteManuel Diaz
 
Reacciones con reactivo limitante
Reacciones con reactivo limitanteReacciones con reactivo limitante
Reacciones con reactivo limitanteManuel Diaz
 
Reacción química con masas
Reacción química con masas Reacción química con masas
Reacción química con masas Manuel Diaz
 
Plano horizontal con velocidad inicial
Plano horizontal con velocidad inicialPlano horizontal con velocidad inicial
Plano horizontal con velocidad inicialManuel Diaz
 
Dos cuerpos enlazados y plano horizontal
Dos cuerpos enlazados y plano horizontalDos cuerpos enlazados y plano horizontal
Dos cuerpos enlazados y plano horizontalManuel Diaz
 
Cuerpos enlazados
Cuerpos enlazadosCuerpos enlazados
Cuerpos enlazadosManuel Diaz
 
Ejercicios de moles con dióxido de carbono
Ejercicios de moles con dióxido de carbonoEjercicios de moles con dióxido de carbono
Ejercicios de moles con dióxido de carbonoManuel Diaz
 
Ejercicios de moles con amoniaco
Ejercicios de moles con amoniacoEjercicios de moles con amoniaco
Ejercicios de moles con amoniacoManuel Diaz
 
Ejercicios de moles con agua
Ejercicios de moles con aguaEjercicios de moles con agua
Ejercicios de moles con aguaManuel Diaz
 
Ejercicios de moles con agua
Ejercicios de moles con aguaEjercicios de moles con agua
Ejercicios de moles con aguaManuel Diaz
 
Ejercicios de moles con hierro
Ejercicios de moles con hierroEjercicios de moles con hierro
Ejercicios de moles con hierroManuel Diaz
 
Aluminio, metano y sal
Aluminio, metano y salAluminio, metano y sal
Aluminio, metano y salManuel Diaz
 
Aprendizaje Basado en Problemas y Proyecto Científico
Aprendizaje Basado en Problemas y Proyecto CientíficoAprendizaje Basado en Problemas y Proyecto Científico
Aprendizaje Basado en Problemas y Proyecto CientíficoManuel Diaz
 
Evaluación participativa: la diana
Evaluación participativa: la dianaEvaluación participativa: la diana
Evaluación participativa: la dianaManuel Diaz
 
Los experimentos caseros
Los experimentos caserosLos experimentos caseros
Los experimentos caserosManuel Diaz
 

Más de Manuel Diaz (18)

Ejercicios de moles con glucosa
Ejercicios de moles con glucosaEjercicios de moles con glucosa
Ejercicios de moles con glucosa
 
Reactivos con reactivos impuros
Reactivos con reactivos impurosReactivos con reactivos impuros
Reactivos con reactivos impuros
 
Reacciones con reactivo limitante
Reacciones con reactivo limitanteReacciones con reactivo limitante
Reacciones con reactivo limitante
 
Reacciones con reactivo limitante
Reacciones con reactivo limitanteReacciones con reactivo limitante
Reacciones con reactivo limitante
 
Reacción química con masas
Reacción química con masas Reacción química con masas
Reacción química con masas
 
Plano horizontal con velocidad inicial
Plano horizontal con velocidad inicialPlano horizontal con velocidad inicial
Plano horizontal con velocidad inicial
 
Maquina atwood
Maquina atwoodMaquina atwood
Maquina atwood
 
Dos cuerpos enlazados y plano horizontal
Dos cuerpos enlazados y plano horizontalDos cuerpos enlazados y plano horizontal
Dos cuerpos enlazados y plano horizontal
 
Cuerpos enlazados
Cuerpos enlazadosCuerpos enlazados
Cuerpos enlazados
 
Ejercicios de moles con dióxido de carbono
Ejercicios de moles con dióxido de carbonoEjercicios de moles con dióxido de carbono
Ejercicios de moles con dióxido de carbono
 
Ejercicios de moles con amoniaco
Ejercicios de moles con amoniacoEjercicios de moles con amoniaco
Ejercicios de moles con amoniaco
 
Ejercicios de moles con agua
Ejercicios de moles con aguaEjercicios de moles con agua
Ejercicios de moles con agua
 
Ejercicios de moles con agua
Ejercicios de moles con aguaEjercicios de moles con agua
Ejercicios de moles con agua
 
Ejercicios de moles con hierro
Ejercicios de moles con hierroEjercicios de moles con hierro
Ejercicios de moles con hierro
 
Aluminio, metano y sal
Aluminio, metano y salAluminio, metano y sal
Aluminio, metano y sal
 
Aprendizaje Basado en Problemas y Proyecto Científico
Aprendizaje Basado en Problemas y Proyecto CientíficoAprendizaje Basado en Problemas y Proyecto Científico
Aprendizaje Basado en Problemas y Proyecto Científico
 
Evaluación participativa: la diana
Evaluación participativa: la dianaEvaluación participativa: la diana
Evaluación participativa: la diana
 
Los experimentos caseros
Los experimentos caserosLos experimentos caseros
Los experimentos caseros
 

Último

Prueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 4ºESO
Prueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 4ºESOPrueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 4ºESO
Prueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 4ºESOluismii249
 
Abril 2024 - Maestra Jardinera Ediba.pdf
Abril 2024 -  Maestra Jardinera Ediba.pdfAbril 2024 -  Maestra Jardinera Ediba.pdf
Abril 2024 - Maestra Jardinera Ediba.pdfValeriaCorrea29
 
Concepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptx
Concepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptxConcepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptx
Concepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptxFernando Solis
 
Procedimientos para la planificación en los Centros Educativos tipo V ( multi...
Procedimientos para la planificación en los Centros Educativos tipo V ( multi...Procedimientos para la planificación en los Centros Educativos tipo V ( multi...
Procedimientos para la planificación en los Centros Educativos tipo V ( multi...Katherine Concepcion Gonzalez
 
SEPTIMO SEGUNDO PERIODO EMPRENDIMIENTO VS
SEPTIMO SEGUNDO PERIODO EMPRENDIMIENTO VSSEPTIMO SEGUNDO PERIODO EMPRENDIMIENTO VS
SEPTIMO SEGUNDO PERIODO EMPRENDIMIENTO VSYadi Campos
 
Diapositivas de animales reptiles secundaria
Diapositivas de animales reptiles secundariaDiapositivas de animales reptiles secundaria
Diapositivas de animales reptiles secundariaAlejandraFelizDidier
 
ACRÓNIMO DE PARÍS PARA SU OLIMPIADA 2024. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
ACRÓNIMO DE PARÍS PARA SU OLIMPIADA 2024. Por JAVIER SOLIS NOYOLAACRÓNIMO DE PARÍS PARA SU OLIMPIADA 2024. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
ACRÓNIMO DE PARÍS PARA SU OLIMPIADA 2024. Por JAVIER SOLIS NOYOLAJAVIER SOLIS NOYOLA
 
INSTRUCCION PREPARATORIA DE TIRO .pptx
INSTRUCCION PREPARATORIA DE TIRO   .pptxINSTRUCCION PREPARATORIA DE TIRO   .pptx
INSTRUCCION PREPARATORIA DE TIRO .pptxdeimerhdz21
 
OCTAVO SEGUNDO PERIODO. EMPRENDIEMIENTO VS
OCTAVO SEGUNDO PERIODO. EMPRENDIEMIENTO VSOCTAVO SEGUNDO PERIODO. EMPRENDIEMIENTO VS
OCTAVO SEGUNDO PERIODO. EMPRENDIEMIENTO VSYadi Campos
 
CONCURSO NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS.pptx
CONCURSO NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS.pptxCONCURSO NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS.pptx
CONCURSO NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS.pptxroberthirigoinvasque
 
FUERZA Y MOVIMIENTO ciencias cuarto basico.ppt
FUERZA Y MOVIMIENTO ciencias cuarto basico.pptFUERZA Y MOVIMIENTO ciencias cuarto basico.ppt
FUERZA Y MOVIMIENTO ciencias cuarto basico.pptNancyMoreiraMora1
 
La Sostenibilidad Corporativa. Administración Ambiental
La Sostenibilidad Corporativa. Administración AmbientalLa Sostenibilidad Corporativa. Administración Ambiental
La Sostenibilidad Corporativa. Administración AmbientalJonathanCovena1
 
BIOMETANO SÍ, PERO NO ASÍ. LA NUEVA BURBUJA ENERGÉTICA
BIOMETANO SÍ, PERO NO ASÍ. LA NUEVA BURBUJA ENERGÉTICABIOMETANO SÍ, PERO NO ASÍ. LA NUEVA BURBUJA ENERGÉTICA
BIOMETANO SÍ, PERO NO ASÍ. LA NUEVA BURBUJA ENERGÉTICAÁngel Encinas
 
PINTURA DEL RENACIMIENTO EN ESPAÑA (SIGLO XVI).ppt
PINTURA DEL RENACIMIENTO EN ESPAÑA (SIGLO XVI).pptPINTURA DEL RENACIMIENTO EN ESPAÑA (SIGLO XVI).ppt
PINTURA DEL RENACIMIENTO EN ESPAÑA (SIGLO XVI).pptAlberto Rubio
 
Infografía EE con pie del 2023 (3)-1.pdf
Infografía EE con pie del 2023 (3)-1.pdfInfografía EE con pie del 2023 (3)-1.pdf
Infografía EE con pie del 2023 (3)-1.pdfAlfaresbilingual
 
Prueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 2º de la ESO
Prueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 2º de la ESOPrueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 2º de la ESO
Prueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 2º de la ESOluismii249
 
Tema 17. Biología de los microorganismos 2024
Tema 17. Biología de los microorganismos 2024Tema 17. Biología de los microorganismos 2024
Tema 17. Biología de los microorganismos 2024IES Vicent Andres Estelles
 

Último (20)

Prueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 4ºESO
Prueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 4ºESOPrueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 4ºESO
Prueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 4ºESO
 
Abril 2024 - Maestra Jardinera Ediba.pdf
Abril 2024 -  Maestra Jardinera Ediba.pdfAbril 2024 -  Maestra Jardinera Ediba.pdf
Abril 2024 - Maestra Jardinera Ediba.pdf
 
Concepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptx
Concepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptxConcepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptx
Concepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptx
 
Procedimientos para la planificación en los Centros Educativos tipo V ( multi...
Procedimientos para la planificación en los Centros Educativos tipo V ( multi...Procedimientos para la planificación en los Centros Educativos tipo V ( multi...
Procedimientos para la planificación en los Centros Educativos tipo V ( multi...
 
Sesión de clase: Fe contra todo pronóstico
Sesión de clase: Fe contra todo pronósticoSesión de clase: Fe contra todo pronóstico
Sesión de clase: Fe contra todo pronóstico
 
SEPTIMO SEGUNDO PERIODO EMPRENDIMIENTO VS
SEPTIMO SEGUNDO PERIODO EMPRENDIMIENTO VSSEPTIMO SEGUNDO PERIODO EMPRENDIMIENTO VS
SEPTIMO SEGUNDO PERIODO EMPRENDIMIENTO VS
 
Diapositivas de animales reptiles secundaria
Diapositivas de animales reptiles secundariaDiapositivas de animales reptiles secundaria
Diapositivas de animales reptiles secundaria
 
ACRÓNIMO DE PARÍS PARA SU OLIMPIADA 2024. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
ACRÓNIMO DE PARÍS PARA SU OLIMPIADA 2024. Por JAVIER SOLIS NOYOLAACRÓNIMO DE PARÍS PARA SU OLIMPIADA 2024. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
ACRÓNIMO DE PARÍS PARA SU OLIMPIADA 2024. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
 
INSTRUCCION PREPARATORIA DE TIRO .pptx
INSTRUCCION PREPARATORIA DE TIRO   .pptxINSTRUCCION PREPARATORIA DE TIRO   .pptx
INSTRUCCION PREPARATORIA DE TIRO .pptx
 
OCTAVO SEGUNDO PERIODO. EMPRENDIEMIENTO VS
OCTAVO SEGUNDO PERIODO. EMPRENDIEMIENTO VSOCTAVO SEGUNDO PERIODO. EMPRENDIEMIENTO VS
OCTAVO SEGUNDO PERIODO. EMPRENDIEMIENTO VS
 
CONCURSO NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS.pptx
CONCURSO NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS.pptxCONCURSO NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS.pptx
CONCURSO NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS.pptx
 
FUERZA Y MOVIMIENTO ciencias cuarto basico.ppt
FUERZA Y MOVIMIENTO ciencias cuarto basico.pptFUERZA Y MOVIMIENTO ciencias cuarto basico.ppt
FUERZA Y MOVIMIENTO ciencias cuarto basico.ppt
 
Tema 11. Dinámica de la hidrosfera 2024
Tema 11.  Dinámica de la hidrosfera 2024Tema 11.  Dinámica de la hidrosfera 2024
Tema 11. Dinámica de la hidrosfera 2024
 
La Sostenibilidad Corporativa. Administración Ambiental
La Sostenibilidad Corporativa. Administración AmbientalLa Sostenibilidad Corporativa. Administración Ambiental
La Sostenibilidad Corporativa. Administración Ambiental
 
BIOMETANO SÍ, PERO NO ASÍ. LA NUEVA BURBUJA ENERGÉTICA
BIOMETANO SÍ, PERO NO ASÍ. LA NUEVA BURBUJA ENERGÉTICABIOMETANO SÍ, PERO NO ASÍ. LA NUEVA BURBUJA ENERGÉTICA
BIOMETANO SÍ, PERO NO ASÍ. LA NUEVA BURBUJA ENERGÉTICA
 
PINTURA DEL RENACIMIENTO EN ESPAÑA (SIGLO XVI).ppt
PINTURA DEL RENACIMIENTO EN ESPAÑA (SIGLO XVI).pptPINTURA DEL RENACIMIENTO EN ESPAÑA (SIGLO XVI).ppt
PINTURA DEL RENACIMIENTO EN ESPAÑA (SIGLO XVI).ppt
 
Infografía EE con pie del 2023 (3)-1.pdf
Infografía EE con pie del 2023 (3)-1.pdfInfografía EE con pie del 2023 (3)-1.pdf
Infografía EE con pie del 2023 (3)-1.pdf
 
Prueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 2º de la ESO
Prueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 2º de la ESOPrueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 2º de la ESO
Prueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 2º de la ESO
 
Interpretación de cortes geológicos 2024
Interpretación de cortes geológicos 2024Interpretación de cortes geológicos 2024
Interpretación de cortes geológicos 2024
 
Tema 17. Biología de los microorganismos 2024
Tema 17. Biología de los microorganismos 2024Tema 17. Biología de los microorganismos 2024
Tema 17. Biología de los microorganismos 2024
 

Plano inclinado sin rozamiento

  • 1. Problemas de fuerzas Plano inclinado sin fuerza de rozamiento h Autor: Manuel Díaz Escalera
  • 2. Un cuerpo se deja caer por un plano inclinado 20º desde una altura inicial de 80 cm. Supuesto despreciable el rozamiento entre el cuerpo y la superficie del plano calcula la aceleración y la velocidad cuando el cuerpo llega a la base del plano. h Autor: Manuel Díaz Escalera
  • 3. Un cuerpo se deja caer por un plano inclinado 20º desde una altura inicial de 80 cm. Supuesto despreciable el rozamiento entre el cuerpo y la superficie del plano calcula la aceleración y la velocidad cuando el cuerpo llega a la base del plano. N Paso 1 Dibujamos las fuerzas que actúan sobre el cuerpo P (peso del cuerpo ) N (fuerza normal) h P Autor: Manuel Díaz Escalera
  • 4. Un cuerpo se deja caer por un plano inclinado 20º desde una altura inicial de 80 cm. Supuesto despreciable el rozamiento entre el cuerpo y la superficie del plano calcula la aceleración y la velocidad cuando el cuerpo llega a la base del plano. N Paso 2 Elegimos un sistema de referencia centrado en el cuerpo con el eje x paralelo a la superficie PX del plano y el eje y perpendicular a la misma. h Luego descomponemos el peso en PY sus componentes PX y PY P Autor: Manuel Díaz Escalera
  • 5. Un cuerpo se deja caer por un plano inclinado 20º desde una altura inicial de 80 cm. Supuesto despreciable el rozamiento entre el cuerpo y la superficie del plano calcula la aceleración y la velocidad cuando el cuerpo llega a la base del plano. N Paso 3 Podemos expresar PX y PY en función del peso P y del ángulo α que forma el plano inclinado con la horizontal PX Los tres ángulos indicados en el dibujo tienen el mismo valor. PY Determinamos PX y PY aplicando las P definiciones de las funciones trigonométricas PY PX cosα = senα = P P PX = Psenα PY = Pcosα Autor: Manuel Díaz Escalera
  • 6. Un cuerpo se deja caer por un plano inclinado 20º desde una altura inicial de 80 cm. Supuesto despreciable el rozamiento entre el cuerpo y la superficie del plano calcula la aceleración y la velocidad cuando el cuerpo llega a la base del plano. N Paso 4 Para calcular la aceleración del cuerpo utilizamos la segunda ley de Newton: PX F = m.a Siendo F la fuerza resultante sobre el h cuerpo, m la masa y a la aceleración. PY P Autor: Manuel Díaz Escalera
  • 7. Un cuerpo se deja caer por un plano inclinado 20º desde una altura inicial de 80 cm. Supuesto despreciable el rozamiento entre el cuerpo y la superficie del plano calcula la aceleración y la velocidad cuando el cuerpo llega a la base del plano. N F = m.a PX = m.a PX PX es la única fuerza en la dirección del h movimiento del cuerpo. PY Las fuerzas N y PY son iguales y se P compensan. Autor: Manuel Díaz Escalera
  • 8. Un cuerpo se deja caer por un plano inclinado 20º desde una altura inicial de 80 cm. Supuesto despreciable el rozamiento entre el cuerpo y la superficie del plano calcula la aceleración y la velocidad cuando el cuerpo llega a la base del plano. N Paso 5 Sustituimos los datos y calculamos la aceleración: PX = m.a PX mgsenα = m.a h a = 9,8.sen20 = 3,3 m/s2 PY P Autor: Manuel Díaz Escalera
  • 9. Un cuerpo se deja caer por un plano inclinado 20º desde una altura inicial de 80 cm. Supuesto despreciable el rozamiento entre el cuerpo y la superficie del plano calcula la aceleración y la velocidad cuando el cuerpo llega a la base del plano. Paso 6 Para calcular la velocidad final podemos utilizar la siguiente V0 = 0 fórmula: e VF2 = V02 + 2ae Siendo VF la velocidad final, V0 la VF h velocidad inicial, a la aceleración y e el espacio recorrido. Autor: Manuel Díaz Escalera
  • 10. Un cuerpo se deja caer por un plano inclinado 20º desde una altura inicial de 80 cm. Supuesto despreciable el rozamiento entre el cuerpo y la superficie del plano calcula la aceleración y la velocidad cuando el cuerpo llega a la base del plano. Primero calculamos el espacio V0 = 0 recorrido: e Senα = h/e e = h/senα = 0,8/sen20 = 2,3 m VF h Luego sustituimos los datos y calculamos la velocidad final: VF2 = V02 + 2ae VF = 2.a.e = 2.3,3.2,3 = 3,9 m/s Autor: Manuel Díaz Escalera