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Para detener el coche, se necesita aplicar una fuerza en sentido contrario a su dirección de movimiento. La fuerza necesaria para detener el coche se puede calcular usando la segunda ley de Newton, que establece que la fuerza es igual a la masa multiplicada por la aceleración. La masa del coche es de 1500 kg y la aceleración en direcciones opuesta para detener el coche es de 2.0 m/s² (la desaceleración es igual a la aceleración, pero en

Para resolver el problema, primero debemos identificar las fuerzas que actúan sobre cada una de las masas y luego aplicar las leyes de la física. Las masas son: - \( m_1 = 10 \, \text{kg} \) - \( m_2 = 5 \, \text{kg} \) La fuerza de gravedad que actúa sobre cada masa es: - \( F_{g1} = m_1 \cdot g = 10 \, \text{kg} \cdot 9.81 \, \text{m/s}^2 = 98.1 \, \text{N} \) - \( F_{g2} = m_2 \cdot g = 5 \, \text{kg} \cdot 9.81 \, \text{m/s}^2 = 49.05

El momento de torsión (o momento de fuerza) se calcula usando la fórmula: \[ \tau = F \times d \] donde: - \(\tau\) es el momento de torsión, - \(F\) es la fuerza aplicada, - \(d\) es la longitud del brazo de la palanca (distancia desde el punto de apoyo hasta el punto donde se aplica la fuerza). En este caso: - \(F = 30 \, \text{N}\) - \(d = 25 \, \text{cm} = 0.25 \, \text{m}\) (convertimos a metros) Sustituyendo los valores en la

Para calcular la tensión en la cuerda de una polea con dos masas colgando, debemos tener en cuenta las fuerzas que actúan en el sistema. Dado que hay dos masas, una de 35 kg y otra de 18 kg, podemos usar la segunda ley de Newton (\( F = ma \)). ### Paso 1: Calcular las fuerzas debidas a la gravedad La fuerza debida a la gravedad que actúa sobre cada masa se calcula como: \[ F_{g1} = m_1 \cdot g = 35 \, \text{kg} \cdot 9.81 \, \text{m/s}^2

Para resolver la pregunta, primero necesitamos descomponer las fuerzas que actúan sobre el contenedor en la dirección horizontal. 1. **Fuerza hacia la derecha**: 400 N - Esta fuerza actúa completamente en la dirección horizontal. 2. **Fuerza hacia la izquierda**: 250 N a 30 grados respecto a la horizontal. - Descomponemos esta fuerza en sus componentes horizontal y vertical. La componente horizontal (hacia la izquierda) se calcula

Para encontrar la componente normal del peso de un objeto sobre un plano inclinado, podemos usar la fórmula: \[ F_{\text{normal}} = F_g \cdot \cos(\theta) \] donde: - \( F_{\text{normal}} \) es la componente normal del peso, - \( F_g \) es el peso del objeto (1000 N en este caso), - \( \theta \) es el ángulo del plano inclinado (30 grados en este caso). Primero, necesitamos calcular \( \cos(30^\circ) \): \[ \cos(30^\circ) =

Para que el balancín esté en equilibrio, el momento (torque) generado por un lado debe ser igual al momento generado por el otro lado. El momento se calcula utilizando la fórmula: \[ \text{Momento} = \text{Peso} \times \text{Distancia} \] Para el lado derecho del balancín (donde está W1): \[ \text{Momento}_{1} = W1 \times d1 = 5 \, \text{kg} \times 1 \, \text{m} = 5 \, \text{kg·m} \] Para el lado izquierdo del balancín (donde está

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