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Exposición EJERCICIOS RESUELTOS
CAPÍTULO 2
MOVIMIENTO EN LÍNEA RECTA
GRUPO # 1
INTEGRANTES:
ARIANNA CUENCA
VALERIA FERNÁNDEZ
WASHINGTON GONZÁLEZ
BRIAN SOTO
EJERCICIO 2.8 DEL LIBRO DE SEARS ZEMANSKY. Un Honda Civic viaja en línea recta en
carretera. Su distancia x de un letrero de alto está dada en función del tiempo t por la ecuación , donde y .
Calcule la velocidad media del auto para los intervalos:
SOLUCIÓN
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]
]
]
]
]
EJERCICIO 2.10 DEL LIBRO DE SEARS ZEMANSKY.
Una profesora de física sale de su casa y camina por la acera hacia el campus. A los 5 minutos, comienza a llover y ella regresa a su casa. Su distancia con respecto a su casa en función del tiempo se muestra en el siguiente gráfico.
¿En cuál punto rotulado su velocidad es: a) cero, b) constante y positiva, c) constante y
negativa, d) de magnitud creciente y e) de magnitud decreciente?
Gráfico del Ejercicio 2.10
SOLUCIÓNA) La velocidad es cero. R: IV. B) La velocidad es constante y positiva. R: I.C) La velocidad es constante y negativa. R: V.D) La velocidad es de magnitud creciente. R: II.E) La velocidad es de magnitud decreciente. R: III.
Examen de Física A del 2013 I Termino El vector velocidad del movimiento de
una partícula viene dado por . Si la posición de la partícula en el
instante t= 1 s es calcular: El vector Posición en cualquier instante
de tiempo Calcular la aceleración y las
componentes tangenciales, y normales
SOLUCIÓN El vector posición del móvil en cualquier
instante.
El vector aceleración y las componentes
tangencial y normal de la aceleración en el instante t=2 s.
Examen de Física A del 2012 -2013 II Termino Una partícula de 2 kg se somete a una
fuerza neta que actúa en una dirección fija y cuya magnitud en néwtones es F=1.4t, donde t se mide en segundos.
a.- ¿Cual es la aceleración de la partícula en cualquier instante t?
Determine la velocidad de la partícula en cualquier instante sabiendo que partió del reposo.
c.- Cual fue el desplazamiento de la partícula en cualquier instante durante los primeros 10 s?
SOLUCIÓN
a). a = F / m a = 1.14 t / 2
0.7 t
b). a = dv/dt v = (0.7 t^2)/2) + k Para t= 0 v = 0 k = 0 v = 0.35 t^2
c).
v = dx/dt x = 0.35 t^3 / 3 + c
para t = 10s
x = (0.35 (10)^3)/ 3 = 116.7 m