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Una piedra se deja caer libre mente al fondo de un precipicio de 120 metros ?

Una piedra se deja caer libre mente al fondo de un precipicio de 120 metros . Dos segundos mas tarde una segunda piedra se lanza hacia abajo al forma que alcanza ala primera piedra justa mente cuando llega al fondo ¿ con que velocidad se lanzo la segunda piedra ? ¿que velocidad llevaba la primera piedra cuando callo al poso? ¿cuanto tiempo ardo en el aire la segunda piedra? Porfa soii nuevo a qui quien me puede ayudar esto es de fisica.

Pregunta de Física · 1 respuesta · 1 votos · mejor respuesta de Darlings88

En resumen

Veamos Piedra A (primera) en caída libre, vo = 0 vf su velocidad de impacto tA su tiempo de caída H = 120m , altura desde donde cae √ calculo de su vf : , , , , , , , , H = (vf² - vo²) / 2g vf² = 2gH, , , , , , , , , vf² = 2 * 9. 81 * 120. Vf = 48.

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Mejor respuesta

Darlings88
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Veamos

Piedra A (primera) en caída libre, vo = 0

vf su velocidad de impacto

tA su tiempo de caída

H = 120m , altura desde donde cae √

calculo de su vf : , , , , , , , , H = (vf² - vo²) / 2g

vf² = 2gH, , , , , , , , , vf² = 2 * 9.

81 * 120.

Vf = 48.

50m / s Respuesta

calculo de su tiempo de caída tA

tA = (vf - 0) / g, , , , , , , , tA = 498.

50 / 9.

8 = 4.

95 seg * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Piedra B(segunda)

su tiempo de llegada al suelo con la primera piedra :

tB = tA - 2 = (4.

95 - 2), , , , , , , tB = 2.

95 seg.

(tiempo en el aire).

Respuesta

Esta piedra se lanzo hacia abajo con vo = ?

Calculo de la "vo" de lanzamiento de esta piedra B

H = vo * tB + 0.

5 * g.

TB², , , , , reemplazando los datos numéricos :

H = 120m, , , , g = 9.

8m / s² , , , tB = 2.

95s y despejando vo, se obtiene

vo = 26.

23 m / s, , , Respuesta

Suerte, espero hayas entendido.

Una piedra se deja caer libremente al fondo de un precipicio de 80m de altura?

Veamos. La posición de la primera piedra es : (origen arriba, positivo hacia abajo) Y1 = 1 / 2 . 9, 80 m / s² t² La posición de la segunda es. Y2 = Vo (t - 1 s) + 1 / 2 . 9, 80 m / s² (t - 1 s)² (parte 1 s después)…

2 respuestas 4

Una piedra se deja caer desde una altura de 80m y 2 segundos mas tarde, desde igual altura, se lanza hacia abajo otra que alcanza la primera justo antes de tocar el suelo?

Veamos. Ubico el origen de coordenadas abajo, positivo hacia arriba. La posición de la primera piedra es. X1 = 80 m - 1 / 2 . 9, 80 m / s² t² La posición de la segunda es : X2 = 80 m - Vo (t - 2) - 1 / 2 . 9, 80 m / s²…

1 respuesta 3

Una piedra se deja caer libremente desde una altura de 48 metros de h u segundo mas tarde una segunda piedra se lanza hacia abajo de tal forma que alcanza a la segunda justamente cuando esta llegando ?

E = 1 / 2 * g * t² 48 = 1 / 2 * 10 m / s² * t² t² = 9, 6 t = 3, 098 segundos V²f = V²o + 2 * g * e V²f = 0 + 2 * 10 m / s² * 48 m V²f = 960 m² / s² Vf = 30, 98 m / s ¿con que velocidad se lanzo la segunda piedra? Se…

1 respuesta 2

Una piedra se deja caer una altura de 80m y 2 segundos mas tarde desde altura lanza hacia abajo otra que alcanza la primera justo antes de tocar contra el suelo¿con q velocidad se lanzo la segunda pie?

Origen de coordenadas arriba, positivo hacia abajo. La posición de la primera piedra es : y = 1 / 2 g t² Podemos hallar el tiempo que demora en llegar abajo. T = √(2 . 80 m / 9, 80 m / s²) = 4, 04 s La segunda piedra…

1 respuesta 0

Una piedra se deja caer libremente al fondo de un precipicio de 80 m de altura?

Origen de coordenadas abajo, positivo hacia arriba. Conviene resolver el punto C) antes. C) La posición de la primera piedra es y = 80 m - 1 / 2 . 9, 80 m / s² t² Cuando llega abajo es y = 0, de modo que : t = √(2 . 80…

1 respuesta 6

Una piedra se deja caer desde una altura de 80 m, y 2 segundos mas tarde lanza otra que alcanza la primera justo antes de tocar contra el suelo?

Lo primero calcular altura donde quedo la 1era piedra luego de los 2s. FórmulaYf = Yi + vi * t - g * t ^ 2 / 2, DatosAltura inicial ( Yi ) = 80 mVelocidad inicial ( vi ) = 0 m / s, ya que la piedra al instante de caer…

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