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Pedido Final Fisica 1
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Gimenaf Sin conexión
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Mensaje: #1
Pedido Final Fisica 1 Finales Física I
Hola, alguien tiene en su poder el Final de Fisica 1 que se tomo el 8/02/2017? Saludos. Gimena
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10-02-2017 14:53
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fnliendomolina (17-02-2017)
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Mensaje: #2
RE: Pedido Final Fisica 1
Espero que te sirva


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10-02-2017 15:01
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Gimenaf (10-02-2017), fnliendomolina (17-02-2017)
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Mensaje: #3
RE: Pedido Final Fisica 1
Muchas Gracias, alguien tiene los números de las respuestas? Saludos
10-02-2017 18:24
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Omnipresent Sin conexión
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Mensaje: #4
RE: Pedido Final Fisica 1
(10-02-2017 18:24)Gimenaf escribió:  Muchas Gracias, alguien tiene los números de las respuestas? Saludos

Sí.
10-02-2017 22:52
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Lucas Ezequiel (10-02-2017)
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Mensaje: #5
RE: Pedido Final Fisica 1
Te dejo mis resultados (cabe aclarar que estoy practicando, no te aseguro que esten 100% bien, pero aprovecho y cualquier cosa si alguno esta mal vemos porque y se arregla).
A1: R=5m (proyectado en una pantalla determina imagen real e invertida, con aumento negativo; x=3 y x'=15)
B1= V'=-3,36 m/s (conservacion de energia, en x=40cm tenemos la energia cinetica de A y de B y la potencial elastica; el otro punto es en x=0 donde solo tenemos la energia cinetica del conjunto)
C1= m=0,2kg (por conservacion de energia)
C2= Mf=-0,012 (con ΔW/ΔT despejas la aceleracion angular y ahi calculas el momento ya que tenes todos los datos del momento de inercia y no hace falta steiner)
(Este mensaje fue modificado por última vez en: 11-02-2017 21:21 por Zapp93.)
11-02-2017 11:38
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Gimenaf Sin conexión
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Mensaje: #6
RE: Pedido Final Fisica 1
A mí el A1) me dio: R: 5m, X: 2m, X':-10m


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11-02-2017 16:13
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Mensaje: #7
RE: Pedido Final Fisica 1
Yo rendí en esa fecha, los resultados son (me dejaron ver el final):

A1) R= 5m.
A2) Era algo de 240mil y algo creo. No me acuerdo bien el resultado. Primero tienen que calcular la velocidad con tiro vertical. Después con caudal másico (Q1 = Q2) sacan la velocidad inicial de la bomba y después usan Bernoulli.
B1) Da 3 m/s hacia la izq.
B2) No lo hice pero es por energía. Sería algo así:
EMa = EMb.
En A, siendo en reposo, solo tendrían energía elástica de la cual para sacar la X (lo que se deforma el resorte) tienen que sacar la hipotenusa del triángulo y restarle la longitud natural del resorte (esa era la única "trampa" del ejercicio).
En B, tienen energía cinética y elástica. Con la elástica hacen lo mismo solo que el cateto inferior va a recorrer 1,08m - 0,33m y hacen lo mismo con la hipotenusa. Y lesto (?
C1) Da 1 kg.
C2)No lo hice tampoco, pero se que se resuelve como dice Zapp93 porque eso me pusieron en la hoja jeje.
(Este mensaje fue modificado por última vez en: 11-02-2017 17:27 por Omnipresent.)
11-02-2017 17:22
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CarooLina (15-02-2017)
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Mensaje: #8
RE: Pedido Final Fisica 1
El A1 lo hiciste bien vos gime, me avive cuando me di cuenta que x' tenia que ser negativa por lo de la pantalla jeje.
Para el C1, Vi=4Vf y ahi calculas
*m. Vi^2 = m.Vf^2 + 0,5M.R^2 . Vf^2/R^2 (simplifico los /2)
*16m.Vf^2 = mVf^2 + 0,5M Vf^2 (simplificamos los Vf^2)
*16m=m+3kg => m=3/15
(Este mensaje fue modificado por última vez en: 11-02-2017 17:46 por Zapp93.)
11-02-2017 17:36
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Mensaje: #9
RE: Pedido Final Fisica 1
El A2 me dio 250.700 Pascales


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11-02-2017 19:02
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Mensaje: #10
RE: Pedido Final Fisica 1
Hola una duda yo en el C2 lo hice asi:

\[W = Emf - Emo \]
\[ Emf = 0 (reposo)\]
\[ W = -Emo = -Ecr = -\frac{1}{2}I\omega ^{2} \]
\[W =-\frac{1}{2}\frac{1}{2}MR^{2}\omega ^{2}\]
\[W =-0.25 . 0.9 Kg . (0.08 m)^{2} . (146.6 rad/s)^{2}\]
\[W = -30.94J\]

Como decia uniformemente plantee MCU
\[\theta = \omega . t \]
\[\theta = 146.6 rad/s . 35 s \]
\[\theta = 5131 rad \]

Para hallar el momento use esta formula
\[W=\tau . \theta\]
\[\tau =\frac{-30,94J}{5131}\]
\[\tau = -0.006 Nm\]

Me lo pusieron como mal. Ese uniformemente me cago todo parece wall
11-02-2017 20:02
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Mensaje: #11
RE: Pedido Final Fisica 1
(11-02-2017 17:36)Zapp93 escribió:  El A1 lo hiciste bien vos gime, me avive cuando me di cuenta que x' tenia que ser negativa por lo de la pantalla jeje.
Para el C1, Vi=4Vf y ahi calculas
*m. Vi^2 = m.Vf^2 + 0,5M.R^2 . Vf^2/R^2 (simplifico los /2)
*16m.Vf^2 = mVf^2 + 0,5M Vf^2 (simplificamos los Vf^2)
*16m=m+3kg => m=3/15

Al contrario, x' tiene que ser positivo por ser imagen real y quedar del lado izq. X' da 15m.
Y el C1 es Vi = Vf/4 =P
(Este mensaje fue modificado por última vez en: 11-02-2017 20:19 por Omnipresent.)
11-02-2017 20:18
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Santiago-k Sin conexión
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Mensaje: #12
RE: Pedido Final Fisica 1
Ese lo tenias que hacer con la formula que dice que la suma de los momentos es igual a la variacion del momento cinetico (la "L") tenias la W inicial y sabias que la W final era cero ademas tenias el tiempo y los datos para sacar el momento de inercia.
Hace un tiempo que no hago nada de fisica 1 pero creo que se hacia así thumbup3
11-02-2017 20:23
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Mensaje: #13
RE: Pedido Final Fisica 1
(11-02-2017 20:18)Omnipresent escribió:  
(11-02-2017 17:36)Zapp93 escribió:  El A1 lo hiciste bien vos gime, me avive cuando me di cuenta que x' tenia que ser negativa por lo de la pantalla jeje.
Para el C1, Vi=4Vf y ahi calculas
*m. Vi^2 = m.Vf^2 + 0,5M.R^2 . Vf^2/R^2 (simplifico los /2)
*16m.Vf^2 = mVf^2 + 0,5M Vf^2 (simplificamos los Vf^2)
*16m=m+3kg => m=3/15

Al contrario, x' tiene que ser positivo por ser imagen real y quedar del lado izq. X' da 15m.
Y el C1 es Vi = Vf/4 =P

Tenes razon con lo del espejo. Es invertida y real, y x' tiene que ser de igual signo que X para que el aumento sea negativo. En lo que no estoy de acuerdo es en lo del C1, porque si "reduce a 1/4 de su valor inicial" entiendo que Vf=1/4Vi y ahi despejas y te queda Vi = 4Vf
11-02-2017 21:06
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luchovl2 Sin conexión
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Mensaje: #14
RE: Pedido Final Fisica 1
(11-02-2017 20:02)Mr.GG escribió:  Hola una duda yo en el C2 lo hice asi:

\[W = Emf - Emo \]
\[ Emf = 0 (reposo)\]
\[ W = -Emo = -Ecr = -\frac{1}{2}I\omega ^{2} \]
\[W =-\frac{1}{2}\frac{1}{2}MR^{2}\omega ^{2}\]
\[W =-0.25 . 0.9 Kg . (0.08 m)^{2} . (146.6 rad/s)^{2}\]
\[W = -30.94J\]

Como decia uniformemente plantee MCU
\[\theta = \omega . t \]
\[\theta = 146.6 rad/s . 35 s \]
\[\theta = 5131 rad \]

Para hallar el momento use esta formula
\[W=\tau . \theta\]
\[\tau =\frac{-30,94J}{5131}\]
\[\tau = -0.006 Nm\]

Me lo pusieron como mal. Ese uniformemente me cago todo parece wall

Te complicaste sobremanera.
Efectivamente la cagaste en lo de "uniformemente". Quiere decir que la aceleración angular es constante, no que la velocidad es constante. Si la velocidad es constante, entonces no se detiene... Es un gran error de interpretación.
Si ponés bien la distancia angular recorrida (unos 2566 radianes), te da bien.

Sin embargo, como dije al principio, te complicaste.
La sumatoria de momentos es igual a la aceleración angular por el momento de inercia.
La única fuerza que aplica momento es el rozamiento, que es la que te interesa.
La aceleración angular te la dan como dato (indirectamente) y el momento de inercia también (indirectamente).

M = gamma * I

Una boludez...
11-02-2017 21:10
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[-] luchovl2 recibio 1 Gracias por este post
Mr.GG (11-02-2017)
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Mensaje: #15
RE: Pedido Final Fisica 1
(11-02-2017 21:10)luchovl2 escribió:  
(11-02-2017 20:02)Mr.GG escribió:  Hola una duda yo en el C2 lo hice asi:

\[W = Emf - Emo \]
\[ Emf = 0 (reposo)\]
\[ W = -Emo = -Ecr = -\frac{1}{2}I\omega ^{2} \]
\[W =-\frac{1}{2}\frac{1}{2}MR^{2}\omega ^{2}\]
\[W =-0.25 . 0.9 Kg . (0.08 m)^{2} . (146.6 rad/s)^{2}\]
\[W = -30.94J\]

Como decia uniformemente plantee MCU
\[\theta = \omega . t \]
\[\theta = 146.6 rad/s . 35 s \]
\[\theta = 5131 rad \]

Para hallar el momento use esta formula
\[W=\tau . \theta\]
\[\tau =\frac{-30,94J}{5131}\]
\[\tau = -0.006 Nm\]

Me lo pusieron como mal. Ese uniformemente me cago todo parece wall

Te complicaste sobremanera.
Efectivamente la cagaste en lo de "uniformemente". Quiere decir que la aceleración angular es constante, no que la velocidad es constante. Si la velocidad es constante, entonces no se detiene... Es un gran error de interpretación.
Si ponés bien la distancia angular recorrida (unos 2566 radianes), te da bien.

Sin embargo, como dije al principio, te complicaste.
La sumatoria de momentos es igual a la aceleración angular por el momento de inercia.
La única fuerza que aplica momento es el rozamiento, que es la que te interesa.
La aceleración angular te la dan como dato (indirectamente) y el momento de inercia también (indirectamente).

M = gamma * I

Una boludez...

Tenes razon, kill me please...
11-02-2017 21:47
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