14 nov 2023
- 11:1811:18 14 nov 2023 difs. hist. 0 N Archivo:Plano-vuelco-estable.png Sin resumen de edición última
- 11:1811:18 14 nov 2023 difs. hist. 0 N Archivo:Plano-inclinado-concentrado.png Sin resumen de edición última
- 11:1711:17 14 nov 2023 difs. hist. 0 N Archivo:Plano-inclinado-distribuido.png Sin resumen de edición última
- 11:1711:17 14 nov 2023 difs. hist. +8704 N Vuelco en un plano inclinado Página creada con «==Enunciado== Se tiene un bloque en forma de prisma de altura <math>h</math> y base cuadrada de lado <math>b</math>, situado sobre un plano inclinado un ángulo <math>\alpha</math>. Dos de los lados de la base son paralelos a la dirección de descenso del plano (y los otros dos son ortogonales). El coeficiente de rozamiento (estático y dinámico) entre el bloque y el plano vale <math>\mu</math>. Determine el máximo valor de <math>h</math> para que el bloque no vuel…» última
- 11:1611:16 14 nov 2023 difs. hist. 0 N Archivo:Vuelco-bloque-mapa.png Sin resumen de edición última
- 11:1611:16 14 nov 2023 difs. hist. 0 N Archivo:Vuelco-bloque-02.png Sin resumen de edición última
- 11:1611:16 14 nov 2023 difs. hist. 0 N Archivo:Vuelco-bloque-01.png Sin resumen de edición última
- 11:1511:15 14 nov 2023 difs. hist. 0 N Archivo:Palanca-tercera.jpg Sin resumen de edición última
- 11:1511:15 14 nov 2023 difs. hist. 0 N Archivo:Palanca-segunda.jpg Sin resumen de edición última
- 11:1511:15 14 nov 2023 difs. hist. 0 N Archivo:Palanca-primera.jpg Sin resumen de edición última
- 11:1411:14 14 nov 2023 difs. hist. 0 N Archivo:Ley-palanca.png Sin resumen de edición última
- 11:1411:14 14 nov 2023 difs. hist. 0 N Archivo:Palanca-ejemplo.jpg Sin resumen de edición última
- 11:1411:14 14 nov 2023 difs. hist. +40 307 N Sistemas simples de sólidos rígidos Página creada con «==Introducción== Las aplicaciones de la dinámica del sólido rígido son incalculables ya que gran parte de la teoría de máquinas y mecanismos puede realizarse suponiendo que los distintos componentes son aproximadamente rígidos. La mayoría de estas aplicaciones, incluso las de apariencia sencilla, no obstante, suele implicar complejos cálculos matemáticos, por lo que escapan al alcance de esta introducción. ==Ley de la palanca== La ''ley de la palanca'' es…» última
- 11:1211:12 14 nov 2023 difs. hist. +34 502 N Ecuaciones de la dinámica del sólido rígido Página creada con «==Introducción== Un sólido, como cualquier otro sistema de partículas está sometido a un conjunto de fuerzas. Las fuerzas sobre cada partícula pueden ser internas (debidas a otra partícula del mismo sólido) o externas (debidas a un agente externo, como la gravedad o un campo eléctrico aplicado). Las fuerzas internas son importantes en cuanto a que son las que producen la propia existencia del sólido. Se trata de fuerzas cohesivas intensas que consiguen que c…»
- 11:1211:12 14 nov 2023 difs. hist. 0 N Archivo:Equilibrio-barra-pared-con.png Sin resumen de edición última
- 11:1111:11 14 nov 2023 difs. hist. 0 N Archivo:Equilibrio-barra-pared-sin.png Sin resumen de edición última
- 11:1111:11 14 nov 2023 difs. hist. +8810 N Equilibrio de una barra apoyada Página creada con «__TOC__ ==Enunciado== Supongamos que tenemos una barra de masa <math>M</math> y longitud <math>b</math> apoyada en el suelo y en una pared vertical. # Suponga primero que no hay rozamiento con las superficies y que la barra forma un ángulo <math>\theta</math> con la vertical. ¿Puede quedarse en equilibrio la barra para algún valor de <math>\theta</math>? # Suponga ahora que la barra posee un coeficiente de rozamiento estático <math>\mu</math> con el suelo. ¿Para…» última
- 11:1011:10 14 nov 2023 difs. hist. +3358 N Estática del sólido rígido Página creada con «==Introducción. Ecuaciones de la estática== La estática del sólido (y de los sistemas de sólidos) es el estudio de las condiciones en que un sólido o sistema permanece en reposo. Matemáticamente la expresión de la condición de equilibrio es muy simple. Puesto que se anulan tanto la aceleración del centro de masas como la aceleración angular del sólido, se cumple que <center><math>\vec{F}=\vec{0}\qquad\qquad\vec{M}_C=\vec{0}</math></center> Como consecuen…» última
- 11:0811:08 14 nov 2023 difs. hist. 0 N Archivo:Peonza-rodante.png Sin resumen de edición última
- 11:0811:08 14 nov 2023 difs. hist. 0 N Archivo:Vel-soc-cir.png Sin resumen de edición última
- 11:0811:08 14 nov 2023 difs. hist. +3147 N Comparación de posibles movimientos Página creada con «De las siguientes cuatro figuras, solo una representa velocidades posibles de los extremos A y B de una barra rígida que realiza un movimiento plano. ¿Cuál? {| class="bordeado" |- | 300px | 300px |- ! A ! B |- | 300px | 300px |- ! C ! D |} Para la barra anterior, ¿dónde se encuentra su centro instantáneo de rotación, según la cuadrícula de la figura? ¿C…» última
- 11:0711:07 14 nov 2023 difs. hist. 0 N Archivo:Vel-sol-d.png Sin resumen de edición última
- 11:0711:07 14 nov 2023 difs. hist. 0 N Archivo:Vel-sol-c.png Sin resumen de edición última
- 11:0711:07 14 nov 2023 difs. hist. 0 N Archivo:Vel-sol-b.png Sin resumen de edición última
- 11:0611:06 14 nov 2023 difs. hist. 0 N Archivo:Vel-sol-a.png Sin resumen de edición última
- 11:0611:06 14 nov 2023 difs. hist. +5029 N Propiedades dinámicas de una esfera en movimiento Página creada con «==Enunciado== Para las tres casos del problema “Diferentes movimientos de una esfera” # Calcule la cantidad de movimiento de la esfera. # Halle la energía cinética de la esfera respecto a su centro y respecto al sistema fijo de ejes. # Calcule el momento cinético respecto al centro de la esfera y respecto al punto contacto con el suelo. '''Dato:''' Momento de inercia de una esfera de masa <math>M</math> y radio <math>R</math> respecto a un eje que…» última
- 11:0511:05 14 nov 2023 difs. hist. 0 N Archivo:Bola-sobre-plano.png Sin resumen de edición última
- 11:0511:05 14 nov 2023 difs. hist. 0 N Archivo:Mov-plano-rejilla.png Sin resumen de edición
- 11:0411:04 14 nov 2023 difs. hist. +5333 N Ejemplo gráfico de movimiento plano Página creada con «==Enunciado== En un movimiento plano, se tiene que la velocidad instantánea de dos puntos A y B es la ilustrada en la figura (para la posición, la cuadrícula representa cm y para la velocidad cm/s) <center>300px</center> # En dicho instante, ¿cuál es la velocidad del origen de coordenadas O? # ¿Dónde se encuentra el centro instantáneo de rotación? ==Nota sobre unidades== En lo que sigue, todas las distancias se miden en cm,…» última
- 11:0411:04 14 nov 2023 difs. hist. 0 N Archivo:Ruleta-barra-02.gif Sin resumen de edición última
- 11:0411:04 14 nov 2023 difs. hist. 0 N Archivo:Base-barra.gif Sin resumen de edición última
- 11:0311:03 14 nov 2023 difs. hist. 0 N Archivo:Esquema-barra-apoyada.png Sin resumen de edición última
- 11:0311:03 14 nov 2023 difs. hist. +1655 N Deslizamiento de una barra (CMR) Página creada con «==Enunciado== Una barra metálica de 1.00 m de longitud resbala apoyada en el suelo y en una pared vertical. En un momento dado su extremo inferior se encuentra a una distancia de 60 cm de la esquina y se mueve con velocidad de 12 cm/s alejándose de la esquina <center>500px</center> # ¿Con qué velocidad se mueve el punto B, extremo superior de la barra? # Considerando un sistema de ejes centrado en la esqu…» última
- 11:0211:02 14 nov 2023 difs. hist. 0 N Archivo:Cinematica-esfera-03.png Sin resumen de edición última
- 11:0211:02 14 nov 2023 difs. hist. 0 N Archivo:Cinematica-esfera-02.png Sin resumen de edición última
- 11:0211:02 14 nov 2023 difs. hist. 0 N Archivo:Cinematica-esfera-01.png Sin resumen de edición última
- 11:0211:02 14 nov 2023 difs. hist. +13 042 N Diferentes movimientos de una esfera Página creada con «==Enunciado== Considérese una esfera de masa <math>M</math> y radio <math>R</math> que se mueve sobre la superficie horizontal <math>z=0</math>. Consideramos un instante en el que la esfera toca el suelo justo en el origen de coordenadas, O, y tal que en ese momento la velocidad de dicho punto de contacto con el suelo es nula <center><math>\vec{v}_O = \vec{0}</math></center> Para este mismo instante la velocidad de los puntos <math>\vec{r}_A=-R\vec{\imath}+R\vec{k}…»
- 11:0111:01 14 nov 2023 difs. hist. 0 N Archivo:Velocidades-disco-02.png Sin resumen de edición última
- 11:0011:00 14 nov 2023 difs. hist. 0 N Archivo:Velocidades-disco-01.png Sin resumen de edición última
- 11:0011:00 14 nov 2023 difs. hist. +7145 N Velocidades y aceleraciones en un disco rodante sobre un plano Página creada con «==Enunciado== Un disco de radio <math>R</math> rueda sin deslizamiento sobre el plano horizontal <math>y=0</math> de forma que la posición de su centro sigue una ley <center><math>\overrightarrow{OG}=x\vec{\imath}+R\vec{\jmath}</math></center> En función de x y sus derivadas temporales <math>\dot{x}</math> y <math>\ddot{x}</math> halle # La velocidad angular del disco. # La velocidad del punto B situado diametralmente opuesto al de contacto con el suelo, A, así c…» última
- 11:0011:00 14 nov 2023 difs. hist. 0 N Archivo:Traslacion-disco-03.png Sin resumen de edición última
- 11:0011:00 14 nov 2023 difs. hist. 0 N Archivo:Traslacion-disco-02.png Sin resumen de edición última
- 10:5910:59 14 nov 2023 difs. hist. 0 N Archivo:Traslacion-disco.png Sin resumen de edición última
- 10:5910:59 14 nov 2023 difs. hist. +8993 N Rodadura y deslizamiento de un disco Página creada con «==Enunciado== Un disco de radio <math>R</math> y masa <math>M</math> rueda y desliza sobre el plano horizontal <math>y=0</math> de forma que la velocidad del punto de contacto con el suelo, A, y del diametralmente opuesto, B son de la forma <center><math>\vec{v}_A = v_A\vec{\imath}\qquad \vec{v}_B = v_B\vec{\imath}</math></center> # Calcule la velocidad angular del disco. # Halle la velocidad del centro del disco, C, así como de los puntos D y E situados en los ext…» última
- 10:5810:58 14 nov 2023 difs. hist. +17 979 N Clasificación de movimientos de un sólido Página creada con «==Enunciado== Se tiene un sólido formado por ocho masas iguales, <math>m=100\,\mathrm{g}</math>, situadas en los vértices de un cubo de lado <math>b=10\,\mathrm{cm}</math>. En un instante dado, una de ellas se encuentra en el origen de coordenadas y las aristas son paralelas a los ejes de coordenadas. <center>Archivo:ocho-masas.png</center> Considere los casos siguientes para las velocidades de las masas situadas en <math>\vec{r}_A=b\vec{\imath}</math>, <math>…» última
- 10:5810:58 14 nov 2023 difs. hist. 0 N Archivo:Ocho-masas.png Sin resumen de edición última
- 10:5710:57 14 nov 2023 difs. hist. +11 313 N Problemas de cinemática del sólido rígido (CMR) Página creada con «==Traslación y rotación en el plano== En un movimiento plano, un sólido realiza una traslación <math>8\vec{\imath}+6\vec{\jmath}</math> seguida de una rotación de 90° en torno a la nueva posición del origen de coordenadas. ¿Qué punto del plano está al final en la misma posición que al principio? ¿Cómo cambia el resultado si la rotación que sucede a la traslación es de un ángulo θ tal que tg(θ)=3\/4? =…»
- 10:5610:56 14 nov 2023 difs. hist. 0 N Archivo:Xvt-2.png Sin resumen de edición última
- 10:5510:55 14 nov 2023 difs. hist. 0 N Archivo:Fasor-xvt.png Sin resumen de edición última
- 10:5510:55 14 nov 2023 difs. hist. +2531 N Estudio de un movimiento armónico simple Página creada con «==Enunciado== Un oscilador armónico con posición de equilibrio <math>x_\mathrm{eq}=0</math> se mueve de tal forma que en <math>t=0.00\,\mathrm{s}</math> la partícula se halla en <math>x_0=0.80\,\mathrm{m}</math>, moviéndose con velocidad <math>v_0=+0.60\,\mathrm{m}/\mathrm{s}</math> y aceleración <math>a_0=-0.20\,\mathrm{m}/\mathrm{s}^2</math>. Halle la frecuencia <math>\omega</math> y el periodo del movimiento, su amplitud de oscilación y la fase inicial. Expre…» última