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Momento de Inercia - FISICA

Physics
Taon2026
Tagal43m

Sobre Solido Rigido, Momento de Inercia, Rotación, Teorema de Steiner...

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Dame gnahoreJun 19, 2026

Si este video te ayudó y quieres que unicoos siga creciendo, SUSCRÍBETE, haz click en "Me gusta" y COMPÁRTELO. Si también te sumas a nosotros en http://www.unicoos.com será la bomba!. #nosvemosenclase Correspondiente a FISICA de UNIVERSIDAD, resolveremos un ejercicio de MOMENTO de INERCIA y ENERGIA CINETICA de ROTACIÓN, aplicando ecuaciones de DINAMICA. De hecho, es el resultado alternativo del ultimo apartado del ejercicio planteado en el video "FISICA Momento de inercia 03 - POLEA con dos discos unicoos UNIVERSIDAD Solido Rigido" que resolvimos por cinemática . Dado que no existen fuerzas de rozamiento (se considera despreciable el rozamiento con el aire), ni fuerzas externas aplicadas al sistema, se cumple el principio de conservación de la Energia Mecanica. A partir de las energias cinetica, potencial y cinética de rotación del sistema (finales), y de las condiciones de RODADURA y, teniendo en cuenta que la energia mecanica inicial del sistema es nula porque se encontraba en re

Kéane MbaJun 19, 2026

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Nadia Mukami Jun 19, 2026

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SenateJun 19, 2026

Si este video te ayudó y quieres que unicoos siga creciendo, SUSCRÍBETE, haz click en "Me gusta" y COMPÁRTELO. Si también te sumas a nosotros en http://www.unicoos.com será la bomba!. #nosvemosenclase Correspondiente a FISICA de UNIVERSIDAD, resolveremos un ejercicio de TEOREMA de STEINER y MOMENTO de INERCIA. En este caso, nos piden calcular el momento de inercia de u cilindro macizo homoegeno de radio R, altura H y masa M respecto de un eje de giro parelelo al eje que pasa por el centro de masas, y a una distancia igual al radio de él. Para ello recurriremos a la formula ofrecida por Jakob Steiner que relaciona ambos momentos de inercia Iz= Izg + MD² Puedes consultar otros videos similares en esta sección de la web... http://www.unicoos.com/asignaturas/fisica/dinamica/15/solido-rigido---momento-de-inercia/66/ Sígueme en: YOUTUBE http://www.youtube.com/unicoos FACEBOOK http://www.facebook.com/unicoos (Me gusta) TWITTER http://www.twitter.com/unicoos GOOGLE + http://www.google.com/+

Faris on IGJun 19, 2026

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user7210326085057Jun 19, 2026

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marcelotwelveJun 19, 2026

Si este video te ayudó y quieres que unicoos siga creciendo, SUSCRÍBETE, haz click en "Me gusta" y COMPÁRTELO. Si también te sumas a nosotros en http://www.unicoos.com será la bomba!. #nosvemosenclase Correspondiente a FISICA de UNIVERSIDAD, resolveremos un ejercicio de POLEAS y MOMENTO de INERCIA. En este caso, nos plantean un sistema compuesto de una polea formada por dos discos de masas y radios conocidos, de los cuales cuelgan respectivamente dos masas de 600 y 500 gramos. Con esos datos, nos piden calcular el sentido de giro, la tension de cada cuerda, la aceleracion de cada masa y la velocidad de cada cuerpo cuando una de ellas (no dice cual) haya descendido 3 metros partiendo del reposo... Para ello deberemos plantear las ecuaciones relativas al movimiento de traslación del centro de masas según la "Segunda Ley de Newton", las ecuaciones relativas a la CONDICION DE RODADURA y la ecuación relativa al movimiento de rotación alrededor de un eje que pasa por el centro de masas (Ec

TangerinoJun 19, 2026

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Sir PerezJun 19, 2026

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Hasan(KING)Jun 19, 2026

Si este video te ayudó y quieres que unicoos siga creciendo, SUSCRÍBETE, haz click en "Me gusta" y compártelo . Gracias!. #nosvemosenclase Correspondiente a FISICA de UNIVERSIDAD, resolveremos un ejercicio de MOMENTO de INERCIA en un PLANO INCLINADO. En este caso, nos plantean un cilindro de 2 kg de masa y de 30 cm de radio (momento de inercia I=MR²/2) que tiene una ranura cuyo radio es 10 cm. En ella se enrolla una cuerda que se fija por el otro extremo a la parte superior del plano inclinado por el que rueda el cilindro sin deslizar. Tras recorrer 3 metros por ese plano y alcanzar una velocidad de 4m/s, nos piden calcular la aceleración del centro de masas, la tensión de la cuerda y la fuerza de rozamiento. Para ello deberemos plantear las ecuaciones relativas al movimiento de traslación del centro de masas según la "Segunda Ley de Newton", las ecuaciones relativas a la CONDICION DE RODADURA y la ecuación relativa al movimiento de rotación alrededor de un eje que pasa por el centr