Q se demuestra con el tubo de la fig 10?
Q se demuestra con el tubo de la fig 10.
Q se demuestra con el tubo de la fig 10.
Pregunta de Física · 1 respuesta · mejor respuesta de Mala2010
En resumen
♦ PA = p(A) - pa = ρA. G. (10 m) ♦ PB = p(B) - pa = ρB. G. (5 m) > PA / PB = 2. ΡA / ρB ♦ ρA. G. (15 m) = ρB. G. (10 m) > ρA / ρB = 10 / 15 = 2 / 3 ► PA / PB = 4 / 3 ◄.
♦ PA = p(A) - pa = ρA.
G. (10 m)
♦ PB = p(B) - pa = ρB.
G. (5 m)
> PA / PB = 2.
ΡA / ρB
♦ ρA.
G. (15 m) = ρB.
G. (10 m)
> ρA / ρB = 10 / 15 = 2 / 3
► PA / PB = 4 / 3 ◄.
♦ PA = p(A) - pa = ρA. G. (10 m) ♦ PB = p(B) - pa = ρB. G. (5 m) > PA / PB = 2. ΡA / ρB ♦ ρA. G. (15 m) = ρB. G. (10 m) > ρA / ρB = 10 / 15 = 2 / 3 ► PA / PB = 4 / 3 ◄.
Para resolver el ejercicio y calcular la fuerza resultante se aplica sumatoria de fuerzas verticalespara arriba positivas y para abajo negativas y luego para calcularla linea de acción de la fuerza resultante : ∑Fy = 0…
V1 = 6 m / seg diametro = d1 = 6 cm diametro = d2 = 3 cm V2 = ? ¿ Es mayor el gasto en el tubo más pequeño ? Transformación : 6 cm * 1m / 100 cm = 0. 06 m 3 cm * 1m / 100 cm = 0. 03 m Para resolver el ejercicio se…
Como ambos tubos emiten la misma frecuencia fundamental se puede utilizar la siguiente igualdad para ese caso. Fa = Fc V / (2·La) = V / (4·Lc) Lc = 2La / 4 Lc = 2(1m) / 4 = 0. 5 m Por tanto la longitud del tubo cerrado…
La fuerza aplicada F, al oponerse al movimiento del cuerpo permite que el mismo se mantenga en reposo, ley de la inercia de Newton. Para hallar el valor de la fuerza f, se analiza el diagrama de cuerpo libre asociado al…