[PDF] MCU y MCUV Ejercicios Resueltos - Ejercicios de Fisica



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MC-UV EPOXY - Ultra Durable Technologies, Inc

MC-UV EPOXY 1 Page 8 18 20 PRODUCT NAME MC-UV EPOXY Thin MANUFACTURER Ultra Durable Technologies 1415 5 th Street North concrete may require additional material



076181 of MCUV I: parcel

THIS AGmmmiT, entered into this & day of MCUV I: 1991, effective as of the - day of , 1991 betvse; TIE UNITED STATES OF ANERICA, (hereinafter called tha ovarnmanta) , acting through tha DEPARTKENT OP RNRRC( (harsinaftsr called VOEn), and LCR-PSW PARTtmEm P (hereinafter callsd the



Sub-distributor for Central Power Supply System with Central

On request, the MCUV-E can be ordered with an integrated SAM24 module As an option, an additional power supply from a local general light distributor is available In this way, a tenant-related energy supply of the luminaires connected to the MCUV-E can be realized When the system is ready for operation, the luminaires are supplied by the



Movimiento circular uniformemente variado pdf

Ecuaciones Angulares (MCUV) No se detienen ahora Hay más después de la ;) Donde se encuentran, respectivamente, la posición final y original de la partícula No 0, respectivamente, es la velocidad angular final e inicial de la partícula



Movimiento Circular Uniformemente Variado Mcuv Ejercicios

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MCU y MCUV Ejercicios - Ejercicios de Fisica

En un MCUV se obeserva que en 2s triplica su velocidad con desplazamiento angular de 4 rad Halle el desplazamiento angular para el siguiente segundo a) 3 rad b) 3,5 rad c) 4 rad d) 4,5 rad e) 5 rad 22 Con MCUV en 1s una particular gira 42 aceleración angular en rad/s2 b) 10 c) 12 d) 14 e) 16 23



INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Tema: MCUV INSTRUCCIONES GENERALES Evite tachar, rayar o poner corrector en las respuestas, en caso de ocurrir será disminuido con 0,50 puntos Las respuestas de la siguiente evaluación se consideran con aproximación a dos decimales



MCU y MCUV Ejercicios Resueltos - Ejercicios de Fisica

MCU y MCUV Ejercicios Resueltos Author: www ejerciciosdefisica com Subject: Ejercicios resueltos de MCU y MCUV Keywords: Ejercicios de Movimiento circular uniforme variado; problemas de Movimiento circular uniforme variado Created Date: 12/11/2018 5:19:20 PM



Presentación de PowerPoint

Variables que inciden en el MCUV VELOCIDAD ANGULAR COMO VECTOR Para ello, se necesita conocer la posición del eje de giro El vector estará sobre dicho eje El módulo del vector velocidad angular será el de ωy el sentido coincidirá con el del avance de un tornillo, también conocido como la regla de la mano derecha



FÓRMULAS PARA MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME (MCU)

Elaboró: Ing Julio Alberto Ríos Gallego www julioprofe net www youtube com/user/julioprofe FÓRMULAS PARA MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME (M C U )

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EJERCICIOS RESUELTOS

MOVIMIENTO CIRCUNFERENCIAL

1. La luna hace una revolución completa en 28

días, si la distancia promedio entre la Luna y la

Tierra es de

738,4 10

m, aproximadamente, halle la velocidad tangencial de la Luna con respecto a la Tierra. a)

990 m/s

b)

987 m/s

c)

992 m/s

d)

997 m/s

e)

1000 m/s

Solución:

El período de la Luna es 28 días

T 28 24 3600 s

La velocidad tangencial se define como:

VR 2RVT

Sustituyendo variables:

72 (38,4 10 )V28 24 3600

u uu

V 997 m/s

Rpta.

2. Considerando un radio ecuatorial de 6400

km, determine la velocidad tangencial, con respecto al eje terrestre, en un punto ecuatorial en km/h. a)

1600 km/h3

b)

1400 km/h3

c)

1600 km/h3

d)

1700 km/h3

e)

1600 km/h5

Solución:

Dadas las condiciones, el periodo de un punto

de la superficie terrestre es 24 horas.

T 24 3600 s

Se sabe que:

2RVT

Sustituyendo:

2 (6400 km)V24 h

V

1600 km/h 3

Rpta.

3. Halle la velocidad tangencial alrededor del

eje terrestre de un punto en la superficie terrestre a una latitud de 60º N en km/h. a)

800 rad/h3

b)

500 rad/h3

d)

750 rad/h3

d)

505 rad/h3

e)

500 rad/h

Solución:

La velocidad angular en cualquier punto de la

Tierra es la misma, pero la velocidad tangencial

varía de acuerdo al radio de la trayectoria de dicho punto de la Tierra. 2 T Z

2 rad

24 h
Z rad/h12 Z Cálculo del radio de curvatura a latitud 60º N: r Rcos60º

1r 64002

r 3200 km

Velocidad tangencial:

VR

V rad/h 3200 km12

u V

800 rad/h 3

Rpta. r60ºVR www.EjerciciosdeFísica.com 2

4. ¿CuáQPR GXUM HO GWM GH XQ SOMQHPM ´VMPXUQRµ

cuyo radio promedio es 10000 km; si un punto superficial a latitud 37º N (medido desde su línea ecuatorial) tiene una velocidad lineal de

400 km/h

a) 36 h
b) 32 h
c) 40 h
d) 42 h
e) 50 h

Solución:

Ubicamos un punto de latitud 37º N y hallamos

su radio de giro (r) r 1000cos37º

4r 100005

r 8000 km

La velocidad lineal:

2rVT

2 (8000)400T

S

2 (8000)T400

S

T 40 horas

(O GWM HQ HO SOMQHPM ´VMPXUQRµ GXUM 40 h
Rpta.

5. En una pista circular se cruzan dos partículas

con velocidades angulares de rad/s10 y rad/s20 . Si estas velocidades angulares son mantenidas constantes, hallar el tiempo adicional suficiente para que los vectores velocidad de estas partículas formen 90º.

Solución:

Se sabe que:

t

Del diagrama:

122
TT 12tt2 ZZ

12t( )2

ZZ

Reemplazando:

t10 20 2

3t20 2

t 3,33 s Rpta.

6. Sobre dos vías circulares tangentes se

desplazan dos móviles, tal como se muestra en la figura, con velocidades angulares constantes

BA( 2 )

. Determinar el valor del ángulo si se sabe que los móviles colisionan en ´2µ MQPHV GH ŃRPSOHPMU OM SULPHUM YXHOPMB a) 25º b) 30º c) 37º d) 45º e) 53º

Solución:

3MUM TXH ´$µ \ ´%µ ŃROLVLRQHQ HQ ´2µ HV

QHFHVDULR TXH DPERV OOHJXHQ D quotesdbs_dbs47.pdfusesText_47