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Teorema de la conservación de la energía mecánica y sus aplicaciones : Un atleta olímpico lanza una esfera de hierro hacia arriba, alcanzando una altura máxima de h m 7, 80?

Teorema de la conservación de la energía mecánica y sus aplicaciones : Un atleta olímpico lanza una esfera de hierro hacia arriba, alcanzando una altura máxima de h m 7, 80. A partir de la anterior información : A. Calcule la velocidad con que fue lanzada la pelota, si se desprecia la fricción. B. Un sensor láser registra que la velocidad de aterrizaje de la pelota es el X % 83, 3 de la calculada en la parte A. Calcule cuánto fue el trabajo realizado por la fricción, en función de la masa, suponiendo que la velocidad inicial realmente es la que usted calculó en A.

Pregunta de Física · 1 respuesta · mejor respuesta de IvanaGarcia

En resumen

Datos : d1 = 7, 80 m = h Vf = Vo * 83, 3% g = 9, 8 m / seg² A. Velocidad con que fue lanzada la pelota, si se desprecia la fricción. Vo = √ 2 * g * h Vo = √2 * 9, 8m / seg * 7, 8 m Vo = 12, 36 m / seg B.

Respuestas de la comunidad

Mejor respuesta

IvanaGarcia
4

Datos :

d1 = 7, 80 m = h

Vf = Vo * 83, 3%

g = 9, 8 m / seg²

A.

Velocidad con que fue lanzada la pelota, si se desprecia la fricción.

Vo = √ 2 * g * h

Vo = √2 * 9, 8m / seg * 7, 8 m

Vo = 12, 36 m / seg

B.

Para el calculo de la Vf nos daban un porcentaje 92, 3%

Vf = 12, 36 * 83, 3%

Vf = 10, 30 m / seg

Trabajo realizado

W = Energía cinética Final - Energía cinética inicial

Como en este caso la energía cinética final es cero

W = 1 / 2 m * Vo²

W = 1 / 2m * (10, 3m / seg)²

W = 53, 045 * masa del hierro.

Preguntas frecuentes

Teorema de la conservación de la energía mecánica y sus aplicaciones : Un atleta olímpico lanza una esfera de hierro hacia arriba, alcanzando una altura máxima de h m 7, 80?

Datos : d1 = 7, 80 m = h Vf = Vo * 83, 3% g = 9, 8 m / seg² A. Velocidad con que fue lanzada la pelota, si se desprecia la fricción.

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1 respuesta 3

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