[PDF] CAIDA LIBRE Y LANZAMIENTO VERTICAL





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Un osado ranchero sentado en la rama de un árbol



4. Problemas de Cinemática

Un caracol recorre en línea recta una distancia de 108 m en 1



caída libre y tiro vertical

= (-9.8 m/s2 )(4.95 s) vf= -48.5 m/s. Page 37. Problemas resueltos. 10. Una piedra se tira verticalmente hacia abajo con una velocidad inicial cuya magnitud es 



Problemas resueltos de Cinemática

Se trata de un problema de caıda libre siendo las fórmulas v = v0 + g t h 10 = 10 + 1136t +. 1. 2. · (-9



Mecánica de fluidos. Problemas resueltos

libre del agua en la presa de aguas arriba de la turbina respecto a ésta



Ejercicios resueltos de caida libre fisica pdf

Un cuerpo se deja caer desde un edificio de la ciudad de México. Calcular a) ¿Cuál será la velocidad final que este objeto tendrá a los 10 segundos cuando 



Ejercicios de fisica caida libre resueltos pdf

g=98 m/s2 (Sistema Internacional) g=32 pies/s2 (Sistema Inglés) Para casos prácticos utilizaremos el valor de la gravedad como: 10 m/s2 Características de la 



EJERCICIOS RESUELTOS – TIRO OBLICUO

tiro vertical y caída libre). Donde no se indica se emplea g = 10 m/s ². Datos: vx = 800 km/h = 22222 m/s v0y = 0 m/s h = 2000 m d = 5000 m. Ecuaciones: (1) ...



Problemas resueltos de ingeniería fluidomecánica

bomba sumergida 075 m por debajo del nivel libre del agua en el depósito PROBLEMA IV.10. Se tiene una instalación con la curva resistente Hr = 20+60 ...



TIRO VERTICAL. CAÍDA LIBRE.

- Desde una altura de 10 m. lanzamos verticalmente hacia arriba un objeto con una velocidad inicial de. 15 m/s. Calcular: a.- La altura máxima con respecto 



4. Problemas de Cinemática

pueblo al otro con una velocidad constante de 10 m/s. Un cuerpo en caída libre pasa por un punto con una velocidad de 20 cm/s. ¿Cuál será su.



problemas-resueltos-caida-libre.pdf

Problema 10. Un cuerpo que cae recorre en el ultimo segundo 68



Mecánica de fluidos. Problemas resueltos

Problemas resueltos. 10. Capítulo 5. Ecuación de cantidad de movimiento espacio libre entre el nivel del líquido y la superficie del vaso de 10 cm ...



CAÍDA LIBRE Y TIRO VERTICAL

Para resolver los problemas de caída libre o tiro vertical puedo aplicar los 10 m/s2 y la altura del edificio fuera de 20 m las ecuaciones horarias ...



Ejercicios resueltos

g =667 · 10?11 · 5



Problemas de Cinemática 1 Bachillerato

Se trata de una ca?da libre por lo tanto vamos a usar las fórmulas del MRUA El problema se podr?a haber resuelto directamente despejando directamente t ...



Problemas resueltos de ingeniería fluidomecánica

Este libro recoge una selección de cuarenta problemas resueltos que cada uno en a) A la derecha de la compuerta hay agua (cuyo nivel de lámina libre.



Sobre un cuerpo en reposo de masa 3 kg

https://www.ujaen.es/departamentos/fisica/sites/departamento_fisica/files/uploads/Soluciones%20problemas%20Olimpiada%202017.pdf



CAIDA LIBRE Y LANZAMIENTO VERTICAL

Objetivo : Comprender el movimiento de caída libre y lanzamiento vertical. lo que significa que en cada segundo la velocidad aumenta en 10 m/s ...



Relación de problemas: Tema 3

Un bloque cilíndrico de madera de radio 2cm y altura 10 cm flota verticalmente suponga que el líquido está en caída libre una vez que sale del tubo.

Confeccionado por:

Oscar Rosales R

Revisado por:

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Coordinadora de enseñanza media 1

Control del Proceso Educativo

Guía de Física

Caída libre y lanzamiento vertical

II° medio A, B ,C R

7. 5. 1. Instituto San Lorenzo Coordinación Enseñanza Media Página 1 de 4

Rev. 02

Objetivo : Comprender el movimiento de caída libre y lanzamiento vertical.

Instrucciones:

1) Analizar los conceptos y ejemplos presentados en la guía.

2) Contestar la guía de trabajo.

3) Comparar los resultados con la pauta de respuestas.

4) Guardar todas las guías en una carpeta, porque serán requeridas cuando se retorne a las

clases presenciales y serán evaluadas

5) Las dudas serán contestadas en las clases virtuales, o en el correo de ciencias

CAIDA LIBRE Y LANZAMIENTO VERTICAL

En la guía anterior estudiamos los movimientos uniformemente acelerados, MRUA, ahora analizaremos el movimiento vertical uniformemente acelerado, más conocido como caída libre y lanzamiento vertical. De entre todos los movimientos rectilíneos uniformemente acelerados (m.r.u.a.) o movimientos rectilíneos uniformemente variados (m.r.u.v.) que se dan en la naturaleza, existen dos de particular interés: la caída libre y el lanzamiento vertical. Designando como caída libre a la caída de los cuerpos sin resistencia del aire y como lanzamiento vertical, cuando lanzamos un cuerpo hacia arriba verticalmente. Ambos se rigen por las ecuaciones propias de los movimientos rectilíneos uniformemente acelerados (m.r.u.a.) o movimientos rectilíneos uniformemente variados (m.r.u.v.)

La caída de los cuerpos se debe a la fuerza de atracción gravitacional que ejerce la Tierra sobre

aquellos que se encuentran en la cercanía de su superficie, y es un movimiento con aceleración constante. Esta aceleración constante, corresponde a la aceleración de gravedad, que marcamos con la

letra g, en el caso de la Tierra g = 9,8 m/s2, pero para simplificar los cálculos usaremos 10 m/s2,

lo que significa que en cada segundo la velocidad aumenta en 10 m/s, cada vez que un cuerpo es dejado caer de cierta altura, su velocidad inicial es cero. Al lanzar verticalmente un cuerpo, la velocidad máxima de este se produce justo en el instante del lanzamiento. Al alcanzar la altura máxima, el movimiento cambia de sentido y se convierte en caída libre.

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Coordinadora de enseñanza media 2

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Rev. 02

Si analizamos la figura anterior, nos indica que la velocidad va disminuyen en 9,8 m/s en cada segundo que demora el movimiento hacia arriba. En el segundo 4, la velocidad es cero y el cuerpo se detiene y comienza a caer, ahora la velocidad aumenta 9,8 m/s en cada segundo mientras cae. Hay que notar que vuelve con la misma velocidad con la que cayó. Como ya se dijo las ecuaciones son las mismas que en un MRUA horizontal, teniendo la precaución de cambiar la aceleración a, por la aceleración de gravedad g.

Ecuaciones de caída libre

Para la velocidad V=V0 + g ڄ t V2 = V02 + 2 ڄg ڄ

Para la distancia h=V0 t + ½ g t2 h = ho + V0 t + ½ g t2 (posición final)

que en este caso es altura y se marca con la h para el tiempo t = V ʹ V0 g

Ejemplos:

1) Se deja caer una piedra desde lo alto de un edificio y se escucha que choca con el piso 5

segundos después.

Datos: Vi = 0 t = 5 s g = 10 m/s2

A) ¿cuál es la altura del edificio?

h=V0 t + ½ g t2 = 0 x 5 s + ½ x 10 m/s2 x 52 s = 0 + 125 = 125 m es la altura del edificio

B) ¿Con qué velocidad choca contra el piso?

V=V0 + g ڄ

2) Se lanza verticalmente hacia arriba un cuerpo con una velocidad inicial de 120 m/s:

Datos: Vi = 120 m/s g = - 10 m/s2 (hacia arriba g es negativo) Vf = 0 A) ¿cuál será la velocidad 3 segundos después del lanzamiento?

V=V0 + g ڄ

B) ¿cuánto tarda en llegar al punto más alto de su trayectoria? En el punto más alto, se detiene, es decir Vf = 0 t = V ʹ V0 = 0 ʹ 120 m/s = 12 segundos g - 10 m/s2

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C) ¿cuál es la altura máxima alcanzada por el cuerpo?

h=V0 t + ½ g t2 = 120 m/s x 12 s + ½ - 10 m/s2 x 144 s = 1440 m ʹ 720 m = 720 m es la altura

D) ¿con qué velocidad vuelve al punto de lanzamiento? En la caída la velocidad inicial es cero y

g es positiva

V2 = V02 + 2 ڄg ڄ

aplicamos raíz cuadrada

E) ¿Cuánto tarda en descender?

t = V ʹ V0 = 120 m/s - 0 = 12 segundo, lo mismo que demoró en subir. g 10 m/s2

GUÍA DE EJERCICIOS

1) Defina los siguientes términos:

Caída libre:

Aceleración de gravedad:

Lanzamiento vertical:

Atracción gravitacional

2) Don Zacarías Labarca Del Río, lanza verticalmente hacia arriba un cuerpo con una velocidad

inicial de 70 m/s: A) ¿cuál será la velocidad 5 segundos después del lanzamiento? B) ¿cuánto tarda en llegar al punto más alto de su trayectoria? C) ¿cuál es la altura máxima alcanzada por el cuerpo? D) ¿con qué velocidad vuelve al punto de lanzamiento?

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E) ¿Cuánto tarda en descender?

3) se lanza verticalmente hacia arriba un cuerpo con una velocidad de 60 m/s, ¿cuánto tiempo

alcanza a estar en el aire ante que vuelva al punto de lanzamiento?

4) La señora Cindy Nero, quiere averiguar la profundidad de un pozo, para eso deja caer una

piedra y escucha que choca con el fondo 3 segundos después.

A) ¿cuál es la profundidad del pozo?

B) ¿con qué velocidad choca contra el fondo?

5) En un planeta desconocido, se deja caer un objeto desde una altura de 60 metros y además

se observa que su velocidad final es de 70 m/s: A) ¿cuál es el valor de la aceleración de gravedad en ese planeta?

B) ¿cuánto se demoró en caer al suelo?

Respuestas:

2) A) 20 m/s B) 7 s C) 245 m D) 70 m/s E) 7 s 3) 12 s

4) A) 45 m B) 30 m/s 5) A) 40,83 m/s2 B) 1,71 s

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