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Una cuerda puede sostener justamente una masa de 1 kg suspendida en reposo?

Una cuerda puede sostener justamente una masa de 1 kg suspendida en reposo. ¿Se romperá la cuerda si la masa se pone a oscilar en forma de péndulo?

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En resumen

No se rompe, Tenemos que la Tensión (T) es igual a la Fuerza (F) ; T = F y sabemos que F = m * a (masa * aceleración). Por otra parte tenemos que el Peso (masa * gravedad) P = m * g , por ende .

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No se rompe, Tenemos que la Tensión (T) es igual a la Fuerza (F) ; T = F

y sabemos que F = m * a (masa * aceleración).

Por otra parte tenemos que el Peso (masa * gravedad) P = m * g , por ende .

M = 1 kg

g = 9, 81 m / s2

P = 9, 81 N = T = F

9, 81 = 1 * a

9, 81 = a

la gravedad sigue siendo la misma incluso con la aceleración

Pencemos en esto :

Si la masa esta en reposo, la fuerza que ejerce la gravedad es la unica fuerza precente.

Si levantamos sobre el radio la masa y la soltamos libre mente, parte con una velocidad 0 la energia cinetica es 0 y la energio potencial se maxima pero en ningun caso mayor al primer caso donde estaba inmovil, estamos esguros que no es mayor que la incial, pues porq si fuera asi la masa podria dar una rotacion y tu sabes q en un pendulo eso nunca ocurre, , , ,.

Preguntas frecuentes

Una cuerda puede sostener justamente una masa de 1 kg suspendida en reposo?

No se rompe, Tenemos que la Tensión (T) es igual a la Fuerza (F) ; T = F y sabemos que F = m * a (masa * aceleración). Por otra parte tenemos que el Peso (masa * gravedad) P = m * g , por ende .

Una bala de 16 g se dispara contra el bloque de madera de un péndulo balístico de masa 1?

En el impacto de la bala con el péndulo se conserva la cantidad de movimiento La cantidad inicial la provee la bala (el péndulo está en reposo) m. V = (m + M). V, siendo V la velocidad del conjunto después del choque.…

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Toma dos pendulos con la misma masa pero diferente longitud dejalos oscilar libremente mide el periodo de cada uno ¿ depende el periodo del pendulo de su longitud ?

El período de un péndulo se mide por. T = 2. Π. √(L / g) siendo L la longitud el péndulo y g la aceleración de la gravedad local. Las leyes del péndulo son : 1) El periodo es independiente de la masa pendular. 2) Para…

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En a) si los dos cuerpos están en reposo significa que la suma de las masas es 0 entonces. En el cuerpo 1 : Y) T1 - P1 = 0 . = = > T1 - m1g = 0 En el cuerpo 2 : Y) T2 - P2 = T2 - T1 - m2g = 0 De ahí despejas las…

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