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- 16:55 9 oct 2023 Pedro discusión contribs. subió Archivo:Constelacion-gps.gif
- 16:55 9 oct 2023 Pedro discusión contribs. creó la página Archivo:Orbita-hohmann.jpg
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- 16:54 9 oct 2023 Pedro discusión contribs. creó la página Movimiento de una partícula por acción de la gravedad (GIE) (Página creada con «==Gravedad y peso== Que los objetos caen por acción de la gravedad es una evidencia conocida desde tiempo inmemorial. Sin embargo, la expresión matemática de la caída de los cuerpos, requirió un proceso intelectual elaborado, por las dificultades de aislar el efecto de la gravedad frente a otros. Consideremos el caso de la caída de los cuerpos. * Aristóteles afirmó que los cuerpos tienden a su lugar natural y por eso las piedras caen y las burbujas suben. Es…»)
- 16:53 9 oct 2023 Pedro discusión contribs. creó la página Aplicaciones de las leyes de Newton (GIE) (Página creada con «Al constituir los fundamentos de toda la dinámica de la partícula y de los sistemas, las aplicaciones de las leyes de Newton son ilimitadas. No obstante, al estudiar los problemas típicos de la dinámica de la partícula, existen una serie de elementos que aparecen con frecuencia, individualmente o de forma combinada. Por ello, conviene analizar con una cierta extensión los aspectos fundamentales de estas aplicaciones, dejando para la parte de problemas las comb…»)
- 16:49 9 oct 2023 Pedro discusión contribs. creó la página Archivo:Caballo-carro.png
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- 16:49 9 oct 2023 Pedro discusión contribs. creó la página Archivo:Fuerzas-pendulo.png
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- 16:48 9 oct 2023 Pedro discusión contribs. creó la página Archivo:Oscilador-numerico.png
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- 16:48 9 oct 2023 Pedro discusión contribs. creó la página Análisis de problemas de dinámica (GIE) (Página creada con «==Tipos de problemas en dinámica== La segunda ley de Newton relaciona la segunda derivada de la posición con la fuerza que actúa sobre la partícula, la cuál es a su vez una función de la posición, la velocidad y el tiempo; <center><math>\ddot{\vec{r}}=\frac{1}{m}\vec{F}(\vec{r},\dot{\vec{r}},t)</math></center> La solución de esta ecuación, conocidas las ''condiciones iniciales'' <center><math>\vec{r}(t=0)=\vec{r}_0\qquad\qquad \vec{v}(t=0) = \vec{v}_0</mat…»)
- 16:27 9 oct 2023 Antonio discusión contribs. creó la página Cálculo con valores instantáneos (GIOI) (Página creada con «==Enunciado== En <math>t=0\,\mathrm{s}</math> una partícula se halla en el punto <math>\vec{r} = (6\vec{\imath} + 6\vec{\jmath}+3\vec{k})\,\mathrm{m}</math> siendo su velocidad en ese instante <math>\vec{v} = (3\vec{\imath}+6\vec{\jmath}+6\vec{k})\mathrm{m}/\mathrm{s}</math> y su aceleración <math>\vec{a}=(-2\vec{\imath}+5\vec{\jmath}+14\vec{k})\,\mathrm{m}/\mathrm{s}^2</math> . En ese instante, ¿la partícula está acelerando o frenando? ¿Dónde está el centro d…»)
- 08:54 9 oct 2023 Pedro discusión contribs. creó la página Archivo:Accion-reaccion.png
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- 08:54 9 oct 2023 Pedro discusión contribs. creó la página Archivo:Fuerzas-avion-02.jpg
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- 08:54 9 oct 2023 Pedro discusión contribs. creó la página Archivo:Tabla-rotante-02.gif
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- 08:53 9 oct 2023 Pedro discusión contribs. creó la página Archivo:Tabla-rotante-01.gif
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- 08:53 9 oct 2023 Pedro discusión contribs. creó la página Archivo:Batman-rozamiento.png
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- 08:53 9 oct 2023 Pedro discusión contribs. creó la página Archivo:Planos-inclinados-galileo.png
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- 08:51 9 oct 2023 Pedro discusión contribs. creó la página Leyes de Newton (GIE) (Página creada con «==Introducción== Los ''principios de la dinámica'' o ''Leyes de Newton'' son los axiomas por los que se rigen las partículas y sistemas en la dinámica clásica. Fueron enunciados por Newton, basándose en los trabajos de Galileo, en sus ''Principia Mathematica''. Aunque se refieren a partículas, la aplicación directa de las leyes de Newton es mucho más amplia: * Se aplican a toda clase de objetos cuyo tamaño es mucho menor que las distancias que recorre. As…»)
- 08:50 9 oct 2023 Pedro discusión contribs. creó la página Dinámica de la partícula (GIE) (Página creada con «==Introducción== La Dinámica es la parte de la Mecánica que estudia el movimiento atendiendo a las causas que lo producen. En principio, la Dinámica trata de cualquier sistema, formado por un número arbitrario de partículas, interactuando entre sí y con el fuerzas externas. En este tema nos limitaremos a considerar la dinámica de una sola partícula (o punto material), considerada como cuerpo sin dimensiones y con una masa finita. A partir del estudio de la…»)
- 10:12 28 sep 2023 Pedro discusión contribs. creó la página Archivo:F1 GIC PPc 2011 bola muelle circunferencia fuerzas.png
- 10:12 28 sep 2023 Pedro discusión contribs. subió Archivo:F1 GIC PPc 2011 bola muelle circunferencia fuerzas.png
- 10:11 28 sep 2023 Pedro discusión contribs. creó la página Bola ensartada en semicircunferencia con muelle, Noviembre 2011 (G.I.C.) (Página creada con «== Enunciado == right Una partícula de masa <math>m</math> está obligada a reposar sobre una circunferencia de radio <math>R</math>. La partícula está unida al extremo superior de la circunferencia por un muelle de constante elástica <math>k</math> y elongación natural nula. El contacto entre la partícula y la circunferencia es rugoso con un coeficiente de rozamiento estático <math>\mu</math>. #Determ…»)
- 10:11 28 sep 2023 Pedro discusión contribs. creó la página Archivo:F1 GIC PPc 2011 bola muelle circunferencia.png
- 10:11 28 sep 2023 Pedro discusión contribs. subió Archivo:F1 GIC PPc 2011 bola muelle circunferencia.png
- 10:11 28 sep 2023 Pedro discusión contribs. creó la página Triedro intínseco de una hipérbola, Noviembre 2011 (G.I.C.) (Página creada con «== Enunciado == right Se tiene la hipérbola de la figura, que viene dada por la ecuación <math>y=C^2/x</math>, siendo <math>C</math> una constante. #¿Cuál de las siguientes expresiones corresponde al vector tangente en cada punto? ##<math>\vec{T}=\dfrac{x^2}{\sqrt{x^4+C^4}}\,\vec{\imath} - \dfrac{C^2}{\sqrt{x^4+C^4}}\,\vec{\jmath}</math>. ##<math>\vec{T}=\dfrac{x^2}{\sqrt{x^4+C^4}}\,\vec{\imath} + \dfrac{C^2}{\sqrt{x^4+C^…»)
- 10:10 28 sep 2023 Pedro discusión contribs. creó la página Archivo:F1 GIC PPC 2011 hiperbola.png
- 10:10 28 sep 2023 Pedro discusión contribs. subió Archivo:F1 GIC PPC 2011 hiperbola.png
- 10:10 28 sep 2023 Pedro discusión contribs. creó la página Archivo:F1 GIC PPC 2011 bola muelle hilo fuerzas.png
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- 10:10 28 sep 2023 Pedro discusión contribs. creó la página Bola colgando de un muelle y un hilo, Noviembre 2011 (G.I.C.) (Página creada con «== Enunciado== right El sistema de la figura consta de una partícula de masa <math>m</math>, un muelle de constane elástica <math>k</math> y elongación natural nula, y una cuerda de longitud <math>a</math>. El punto de anclaje del muelle y de sujección de la cuerda están separados por una distancia <math>a</math>. #Determina la expresión que da la elongación del muelle en función del ángulo <math>\alpha </math…»)
- 10:09 28 sep 2023 Pedro discusión contribs. creó la página Archivo:F1 GIC PPC 2011 bola muelle hilo.png
- 10:09 28 sep 2023 Pedro discusión contribs. subió Archivo:F1 GIC PPC 2011 bola muelle hilo.png
- 10:09 28 sep 2023 Pedro discusión contribs. creó la página Cuarto de circunferencia empujando una cuerda, Noviembre 2011 (G.I.C.) (Página creada con «== Enunciado == right Se tiene un cuarto de circunferencia de radio <math>R</math> como se indica en la figura. Su centro <math>A</math> se mueve con aceleración <math>\vec{a}_A = 12\,k\,R\,t^2\,\vec{\imath}</math>. En el instante inicial el punto <math>A</math> está en el origen de coordenadas con velocidad nula. Una cuerda atada al punto <math>O</math> se apoya sobre el cuarto de circunferencia, de modo…»)
- 10:08 28 sep 2023 Pedro discusión contribs. creó la página Archivo:F1 GIC PPc 2011 cuarto circunferencia cuerda.png
- 10:08 28 sep 2023 Pedro discusión contribs. subió Archivo:F1 GIC PPc 2011 cuarto circunferencia cuerda.png
- 10:08 28 sep 2023 Pedro discusión contribs. creó la página Longitud de un péndulo oscilando en la luna, Noviembre 2011 (G.I.C.) (Página creada con «== Enunciado == El período de oscilación de un péndulo es <math>T=2\pi\sqrt{l/g}</math>, donde <math>l</math> es la longitud del péndulo y <math>g</math> es la aceleración de la gravedad. Si su período de oscilación en la superficie de la luna es <math>T_L=3.48\,\mathrm{s}</math>, calcula su longitud. '''Datos:''' <math>g_T=9.81\,\mathrm{m/s^2}</math>, <math>M_T=6.00\times10^{24}\,\mathrm{kg}</math>, <math>M_L=7.40\times10^{22}\,\mathrm{kg}</math>, <math>R_T =…»)
- 10:07 28 sep 2023 Pedro discusión contribs. creó la página Expresión de un vector, Noviembre 2011 (G.I.C.) (Página creada con «== Enunciado == Dado un vector <math>\vec{a}</math>, se conocen de él los siguientes datos: al proyectar <math>\vec{a}</math> ortogonalmente sobre el vector <math>\vec{\imath}</math>, la componente paralela a <math>\vec{\imath}</math> de la proyección vale 1, mientras que la componente perpendicular vale 2; al colocar el origen de <math>\vec{a}</math> en el origen de coordenadas, su extremo está en el plano <math>z=-2</math>. ¿Cuál de estas expresiones del vector…»)
- 10:07 28 sep 2023 Pedro discusión contribs. creó la página Primera Prueba de Control 2011/12 (G.I.C.) (Página creada con «== Expresión de un vector== Dado un vector <math>\vec{a}</math>, se conocen de él los siguientes datos: al proyectar <math>\vec{a}</math> ortogonalmente sobre el vector <math>\vec{\imath}</math>, la componente paralela a <math>\vec{\imath}</math> de la proyección vale 1, mientras que la componente perpendicular vale 2; al colocar el origen de <math>\vec{a}</math> en el origen de coordenadas, su extremo está en…»)
- 10:07 28 sep 2023 Pedro discusión contribs. creó la página Exámenes 2011/12 (G.I.C.) (Página creada con « Primera Prueba de Control, Nov. 2011 Segunda Prueba de Control, Ene. 2012 Primera Convocatoria Ordinaria, Ene. 2012 Segunda Convocatoria Ordinaria, Sep. 2012»)
- 10:05 28 sep 2023 Pedro discusión contribs. creó la página Archivo:Producto-vectoria-base-canonica.png
- 10:05 28 sep 2023 Pedro discusión contribs. subió Archivo:Producto-vectoria-base-canonica.png
- 10:04 28 sep 2023 Pedro discusión contribs. creó la página Archivo:Plano-vectorial-03.png