Movimiento Armónico Simple M.A.S. Péndulo Simple - Galileo Galilei, Segunda Ley de Newton Amplitud, Periodo, Pulsación angular, frecuencia Conservacion de la Energia Mecánica Péndulo Balístico
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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 1º de BACHILLERATO, resolveremos un ejercicio de CHOQUE INELASTICO y DINAMICA (Principio de Conservacion de la Energia Mecánica) En este caso, un bloque de una determinada masa y velocidad llega choca elasticamente con un pendulo de 5 Kg que cuelga verticalmente de una cuerda de 1 metro de longitud. Nos piden calcular el angulo que alcanzará en su punto de máxima altura. Dado que el choque es elastico, la cantidad de movimiento (o momento lineal) y la energia cinética del sistema serán constantes. Obtendremos un sistema no lineal de 2 ecuaciones con dos incognitas que nos permitirá calcular las veolicdades del bloque y el pendulo despues de la colision. Una vez calculada la velocidad que le será imprimida al pendulo y dado que no hay rozamiento en el aire, se cumplirá
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 1º de BACHILLERATO, resolveremos un ejercicio de CHOQUE INELASTICO y DINAMICA (Principio de Conservacion de la Energia Mecánica) En este caso, un bloque de una determinada masa y velocidad llega choca elasticamente con un pendulo de 5 Kg que cuelga verticalmente de una cuerda de 1 metro de longitud. Nos piden calcular el angulo que alcanzará en su punto de máxima altura. Dado que el choque es elastico, la cantidad de movimiento (o momento lineal) y la energia cinética del sistema serán constantes. Obtendremos un sistema no lineal de 2 ecuaciones con dos incognitas que nos permitirá calcular las veolicdades del bloque y el pendulo despues de la colision. Una vez calculada la velocidad que le será imprimida al pendulo y dado que no hay rozamiento en el aire, se cumplirá
Si este video te ayuda 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 BACHILLER y relacionado con PENDULO SIMPLE, continuaremos con el ejercicio de MOVIMIENTO ARMONICO SIMPLE que dejamos sin terminar en este otro vídeo...http://www.youtube.com/watch?v=Yyu4hAWEV7M Dada la longitud (0,8 metros) y el angulo (30º) con el que fue desplazada una plomada de un péndulo con respecto a la vertical, ya calculamos el periodo de oscilación T=2π√(g/L), la amplitud, la pulsación angular ω y las expresiones del desplazamiento angular ϑ(t), el desplazamiento horizontal x(t), la velocidad lineal v(t) y la Energía total del sistema E=(1/2)KA². En este video, calcularemos la energia y la velocidad lineal cuando el angulo de desplazamiento es de 15º Puedes echar un vistazo a otros vídeos similares en esta sección de la web http://www.unicoos.com/asign
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Si este video te ayuda 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 BACHILLER y relacionado con PÉNDULO SIMPLE, haremos un ejercicio típico relacionado con MOVIMIENTO ARMÓNICO SIMPLE. Dada la longitud (0,8 metros) y el angulo (30º) con el que fue desplazada una plomada de un péndulo con respecto a la vertical, calcularemos en esta primera parte, el periodo de oscilación T=2π√(g/L), la expresión del desplazamiento angular con respecto al tiempo ϑ(t), la energía total del sistema E=(1/2)KA² y la velocidad lineal en m/s cuando el angulo de desplazamiento es de 15º. Para ello recurriremos a formulas explicadas en los dos primeros vídeos del tema de MOVIMIENTO ARMÓNICO SIMPLE, para hallar, por ejemplo la expresion de x(t), la Amplitud A, la pulsación angular ω... Es importante destacar que podemos describir el movimiento como un M.A.S
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