Colección de ejercicios de dinámica, disciplina de la física que estudia el movimiento teniendo en cuenta las fuerzas que los causan.
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Estudio de un sistema de polea ideal con dos masas unidas por una cuerda. Tenemos una polea sin masa, una cuerda inextensible y sin masa, y no hay rozamiento. Es decir, trabajamos con un sistema ideal. Las masas son: m₁ = 3/2 kg y m₂ = 4 kg El objetivo del problema es calcular dos cosas fundamentales: la aceleración del sistema y la tensión de la cuerda. Este tipo de ejercicio es perfecto para entender cómo se aplica la segunda ley de Newton en sistemas con varios cuerpos. La clave está en analizar bien las fuerzas que actúan sobre cada masa: el peso y la tensión. Primero estudiamos el sistema completo para calcular la aceleración. Como las tensiones internas se cancelan al considerar todo el sistema, obtenemos una expresión muy útil para la aceleración: a = g · (m₂ - m₁)/(m₁ + m₂) Después, una vez conocida la aceleración, aplicamos la segunda ley de Newton a una de las masas para calcular la tensión de la cuerda. En este ejercicio trabajamos: ✅ sistema de poleas ✅ polea ideal
Estudio de un sistema de polea ideal con dos masas unidas por una cuerda. Tenemos una polea sin masa, una cuerda inextensible y sin masa, y no hay rozamiento. Es decir, trabajamos con un sistema ideal. Las masas son: m₁ = 3/2 kg y m₂ = 4 kg El objetivo del problema es calcular dos cosas fundamentales: la aceleración del sistema y la tensión de la cuerda. Este tipo de ejercicio es perfecto para entender cómo se aplica la segunda ley de Newton en sistemas con varios cuerpos. La clave está en analizar bien las fuerzas que actúan sobre cada masa: el peso y la tensión. Primero estudiamos el sistema completo para calcular la aceleración. Como las tensiones internas se cancelan al considerar todo el sistema, obtenemos una expresión muy útil para la aceleración: a = g · (m₂ - m₁)/(m₁ + m₂) Después, una vez conocida la aceleración, aplicamos la segunda ley de Newton a una de las masas para calcular la tensión de la cuerda. En este ejercicio trabajamos: ✅ sistema de poleas ✅ polea ideal
Estudio de un sistema de polea ideal con dos masas unidas por una cuerda. Tenemos una polea sin masa, una cuerda inextensible y sin masa, y no hay rozamiento. Es decir, trabajamos con un sistema ideal. Las masas son: m₁ = 3/2 kg y m₂ = 4 kg El objetivo del problema es calcular dos cosas fundamentales: la aceleración del sistema y la tensión de la cuerda. Este tipo de ejercicio es perfecto para entender cómo se aplica la segunda ley de Newton en sistemas con varios cuerpos. La clave está en analizar bien las fuerzas que actúan sobre cada masa: el peso y la tensión. Primero estudiamos el sistema completo para calcular la aceleración. Como las tensiones internas se cancelan al considerar todo el sistema, obtenemos una expresión muy útil para la aceleración: a = g · (m₂ - m₁)/(m₁ + m₂) Después, una vez conocida la aceleración, aplicamos la segunda ley de Newton a una de las masas para calcular la tensión de la cuerda. En este ejercicio trabajamos: ✅ sistema de poleas ✅ polea ideal
Deducción de la fórmula del cohete, conocida como ecuación de Tsiolkovsky y también la resolución de un problema aplicándola. Contenidos Introducción 00:01 Deducción de la ecuación 00:21 Resolución de problema 13:02 Despedida 18:38 #fisica #matematicas #matematicasconjuan
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Curso básico de dinámica, en donde a través de 8 ejercicios explicamos las principales leyes de la dinámica. https://www.youtube.com/playlist?list=PLZeRcx60JO50P1ufjyOKK5aLTy2mHRvet Contenidos del curso Presentación 00:01 Problema 1 00:21 Problema 2 2:27 Problema 3 4:17 Problema 4 6:48 Problema 5 9:42 Problema 6 15:11 Problema 7 19:42 Problema 8 25:14 Despedida 36:50 #dinamica #fisica #matematicasconjuan 📹Por si te interesa, yo uso esta CÁMARA DE VÍDEO https://amzn.to/3VItiG6 Sígueme aquí también https://matematicasconjuan.com/ https://t.me/matematicasconjuan Apoya al canal a tope. Hazte miembro!! https://www.youtube.com/channel/UCb40x1kRqrq7---i14VaA-A/join
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