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CHOQUES .
•
CAPITULO
1 O.
PROBLEMAS.
1. - Cm
lJl
taco se le paqa
a lI"Ia tola de billD,l"ejer cien do una fuer -
za med ia de SO nt dur a nte un
tie~po
de 10 _i1 1 5118undol. Si
la bola tiene una masa de 0 . 20 kg ¿ qué velocidad adqu¡er e despuis de l r
~ :
"
o
i.pacto ? • 50 nt .
,. O
Ot
'.- "o, uo,
O P • ]l.V
v • r tI_ ,. so x
Rpta:
-3
seg,lI. 0.10 k g . ,
_ / Sel
Solyd6n: Sabemos que de 40n4e:
101< 1 0
a
•
l· • ,.,
pelot a d, 1.0
k,
m/s e g
'"
(, )
10 x 10
•- 3
. !lV. F
••
t
- - --
"
piso
(1)
/0.20 . 1.5 m/sel
.1
vertical.ente sobr e
vel o ci dad d, 25 _ / seg.
cial d, 10 ,/Hg
11'1
Rebota
.00
""
.00
velocidad i n i
¿Qu é illlpulso o b ra. sobre
pelota d" rante el co ntact o? (b) Si la pelota es ti en con tacto dura n
"
te 0 . 020 sel. ¿cull es la velocidad •• dia ejercida sob r e el
p1.01
So l usi6n: (a) Con s Ider e MOS se ntido positivo hacia arriba. El ¡.pulso que ob r a sobre la bola ser l:
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J
f
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I
que ejerce
~
m
JltJ,t
y
1
)
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2$} ) :
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~o bre
.. 3$/0.0 2
l
Rpta;
-
,
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Sro r
I
~ed¡a
(b) La iuerZ3
P .. m (...
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~S ke-n/ ~ cg
el pis o ser5 : 1,7 50 nt.
3$ kg-m/.se g
I
f:. 1,750 nt. o
lb)
( masa 0.50 kg) recibe un golpe con el
3.- Una bola de croq ue t
mazo , recib iendo el impulso que se .uestr a en la fuer~a
te de$pués de que la
8r~fica
inmediatame~
{rig. 10- lS),¿ Cull es la ve l ocidad de la bola se ha anulado ?
Soluci6n: F
El iItpJ.lso viene dado por
J
-f
2000
f"dt .. I!III'
o
nr.ro
-
El integral representa el área ElTple~
encerrada por la curva.
00 el rrétcdo del problema 4,
~lOOO
c:!
p!tulo 6 (fo5nrula ele l o; tra¡::¡ecios) 1
.,.
Are4 "' ( - v +
,
o
o Haciend o x Area
I
0.2$
0.2 5
%
K
10
-3
donde 17,100 eS la
K
10
-3
seg.
(17, 1 00) $u~a
2
j
...
o
1
,
3
4
Tienpo, milesegundos ---- --
(1)
de las y.
De la ecuaci6n ( 1) tendremos 17.1 K 0.2" 0.5
La tab
•
6.55 m/seg .
de valor e s de y obtenida de la grlfica e s :
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Y,
2160 1920 1590 1100
1,11 0 l,S90 1920 ::>160
mayor aproxIMa C16n deben tomars e mas Rpta:
I, •
'"
'" '"
O , 11,1 00
~a l o res
d e y.
8.S S m/S e g. !
•
5.- Una pelota de Misa .. y velocid a d
~
pega perpendic ul ar me n te
eo ntra una pared y re bcta sin disminuir s u veloe idad . el tiemp o que dura el ehoque es t, ¿e uá l es la
fuer~a
Si mejia
ejer c ida por la pelota sob r e la pared ? SOhci6o ; fAt
• Al'
SabeMOS qu . ------
.',
mv _ mv
Z
,
v
(1)
= _
t=t2-tl~l!.t
,..,
Reempla z ando valore s e n (
r • 'º-P.. 0' 1:1 s ign o llenos
,
o
2.v
-V
)
tenemos;
•
ind ie a que la fuerza es de se ntido eo ntrario
al de l a velocida d de la pel ot a ante s del e hoque. Kpta :
Ir: - 2.v/t I
6.- Una corriente de agua va a dar co ntra una a s pa de t urbina
en forMa de
~ cae er o la·,
como se ve e n la rig. 1 0 -16 .
La ve
l oci dad del agua es u, tan to antes eomo después da que pega eontra la superf ici e curva del aspa, y la Jlasa de agua qu e P! ga con tra el a spa por u nidad
~
--=-
vol~
que
choca
de tieMP O es consta n te , de val or
. [ncontrar la f uerza
que eje r ce
et
agua co ntra el
aspa. Soluci6n; Pf
Pi: r x At
. v
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.,
r ,
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(dat o)
"
'" vi
r •
el hielo co n u na
7.- Un trineo de caja de 6.0 kg ,van %a velo c id~d
./~ eg
de 9.0
calDlente un
c~ando
se deja caer so br e 61 "erti
de 12 kg.
paq~ete
De scribir el movimie n to que
tien e el t rine o a partir d e ese Dl o mento . So lu ci6n: ~
1II v 1 1
r
pe r o
"
•
,,,
•
S" i
•
'
"
•
(.
•
3i
di~~inuy e
8.- Un
c u ~r po
-
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111 v ,. 1 1
O
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•
IIt"1
"
(1II "2 "¡" 111 v ) 2 1 2
111
2
)v
,
_
2
12)v
v
_v
o
GJ
r;J 2
P
su ve locidad.
d e lIIasa 2 . 0 kg efectúa un choque elástic o contra
o tl'u <" uerp o que est.1 en rep oso y despui s sigue moviénd ose ~n
el
s entido que llevaba or ig in allllen te pero con una
c idad de la cuarta parte.
"el~
LC u.l l es la , masa del cuerpo q u e
recibi6 e l golpe? Soluci6n:
-
--.. VI _
¡-
_
__Vi
"2
_
-,
~\ \ \\I~\II\I\\I\\\\III" \ '\ \I\ I~\lI\\~'\\I\I , -, -
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conserva:
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Adem ls . el
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choqu e es e l lstico:
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•
Reemplaz,)ndo valores
"
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•
3 5
•,
, , , • ,., k,
5 ,. m, • , k'l
Uo bloque d. masa
m,
•
r ozamiento m"y larga. pa red.
'"
"00
k,
estl
'0
r eposo
.0
"O,
d. cuyos e)C t rellOs termina
Ot r o bloque de lIasa .2 se coloca entre el
lIe6a sin .0
"O "
p ri~er
bl~
que y la pared y se pone en lIovi.iento h,) cia la izqui e rda con velocidad cons tante v Suponiendo que todos choques
2i
co~o
se muestra e n la fig.
1 0-17·
1 08
sean co mpl et a -
men t e ellsticos . obte ne r el valor de "'2 para el cual a mb os bloques se
.u~
v en co n l a .isma veloci dad después d e que "'2 h a chocado una vez. ...: on "'] y una vez con la pared . ma $ ;]
Cons i dé r ese que l a p arad t i e n e u n a
infinita.
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•
"
1 .., ant~ s
= velocidad inicia l de -1
, ~", lo
•• " •• "
inicial
" -, •
"
fina 1
"
"
o
Cu .. ndo choca n
•
8 v 1 1
•
O
•
v
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"'2 2
"'2(- v 2 i)
,, v'
..
8
el choque e s
y
"
d~lp ué s
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"
• • ,v', ' • ,v , ' • • ,v ,
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~ lá st i eo:
( (J) :
•
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,
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despu é s .ol c hoque
,,
v'
."
c hoque
.. nt e s . 01 choque
, , , , , , ,-
'a>
..,
de l choque
•
i
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~5
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i n f in ita por l o t. n to no se mu eve y
~5
~ODO
e l 's ti co.
, P' v;
," • 2
",
,
, " ( c ondici6n 2
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• ·2'
("'1
do1 proble •• )
, • - ",
-
·2)v 2 i
" •"
•
" " lOO " " • ;- • , k, " • ll . ' 10 . Una bala que pesa 0.01 lb ae dispara
hori~ont a l.en t e
contra
un bloque de •• dara d. ~ lb. que eatl en re poso en una au perficie hori~ont.l. El coeficianta da fricci~n ciniti c a ~a
en el bl o que que se .ueve 6 pies .
bala se encaja
¿Encontrar l. velocidad
de la b1l1a1 V
v
1 2
U
k
'" 0.0 1 lb (pe.o d e la bala)
f
lO
lb (p. del bloque)
'" 0 .2 0,
S2 1l1 s:i 6n : to se co nS l!' rY a. c. d e mo yo i ni e * c. de m. final www.librospdf1.blogspot.com www.GRATIS2.com
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tambi én que la energía cinética <.lel s i stema inmedia tam e nte despué s de l
, , • m' '''--,
!.
•
c h o que es igual al
( 11
•
2
1
e
~
u
k
, m1
tra baj o ro,
~
,
reali~ado
ge --- -
.
'2'
De las e cu aci ones (1) y (2) obtenemos:
", U 1
•
0.0 1/32 , '1 /32 0.01/32
J
2x0.2x32x6
3 , 5 1 0 pies/seg.
~
U = 3, Sl O p ies /seg. 1
Rp t a:
I
11. Una bala de ",,1sa 10 g pega con t ra un pendulo balístico
El cen tro de mas a del péndul o se levant a
de !:l asa 2.0 kg .
una distanci a
vel"ti c al de 1 2 CIII.
~h ogada
p e rmanece
Suponi e nd o que la' bala
en el pénd u lo, calcular su velocidad in i
c i¡!.l. ~:
= 1 0 gr( lII as4 de la bala) K = 2 kg(. a sa d e l p é ndulo)
m
,
1 2 clII(distancia ve r t i c a l)
y
,
Solució n :
'.
Seg 6n la co n ser v a ció n d e l a
,r'--- - - ~
ca n t idad de lIIo vi ... i e n t o:
(t ,
lIIu " ( .. .. K ) v
Aplicando el p r i ncipio d e l a co n ser v ación d e la ene r g ía, 1
'2
De las ecuac i on e s
"
.
••
•
H
K )v
( m ..
" ( 111 "
,"
M) gy
(1) y ( 2 ) ob t e n em o s :
.../'2i'Y" Rpta:
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12
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30. 1 53 cm/seg
307.S3 m/s eg l
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11, Cn una 3"111,1 dI! fuel'go d"lo.S ti ciJ de
.jtjv o , el "'e r Jnis.o de vo lver jni.~
ri o r del
e~
act i vad~
iI
www.1fisica.blogspot.com ,l e !:po ¡..rl
"etro~3rg ·l
c ..r8"r en la p"r t e
cuando e l
iloste~
Qbtur.dor.'1u~ ret.'~
cede despuis de dispa ,'ar la bala, ro. pri.e un
res o r :~
per
una ca :l:i1ad pr""etf!rlDinada d. c i dad
~
de la bala de masa
dV1iH/III al
debe ser por lo
~
~,no s
dispara r, paz'la que la car ga s . e dutomál iea ,
s 1 e!ld o k la co n s t a nte de fuerza del reso r te y H la del o bturado!'.
~ dsa
(b ) ¿Ln qué sentido, d. ser así . puede
c~n
siderarae este proceso co _o un choque? So l yci6D: La energ ía potenc i al alma c enada del reSOrte , s.
,o
energía c initiCiJ del kd
2
Ih
;
'0
d
Jf --~~-
.v. (. )
'o
(a) :
'. '. '.
v
• -
"
o
G
o
2
220 ;
con~¡erte
obtu~ador.
~d--l
"
~m ( . )
--- --
(. )
, d/f
•
R--.• • ff d
o
•
v
V'itit
el sig no lIIe"O Il indica e l
•
d
sent i do con t r ar io d e la veloc i dad
del obt u rado r . 13. Una bola d e acero qu e pesa 1 .0 lb es t á fi j_ a un a cue r d a de 27 plg de largo y se s u el t a c u ando l a cue rda está zontal.
[n la pa rt e inf e r io r de su trayectori a
c h o~.
h o ri ~ con ~
tra un bloque d@ ace r owww.GRATIS2.com de S lb que está inicialmente e n re www.librospdf1.blogspot.com www.1fisica.blogspot.com
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poso e lt unil s uperfieie horizont .. l. ln co rlt •
., p
1., veloc idad de la
u,l a y la d e l
bl u(Jue inmedia-
•
despuis del e hoque.
t ilment ~
Jb (pe s o de la bola)
(1
Mg
~
~
L
lb(p es o del bloque) l~
"pIg ( longitud de
So lu ci6n:
cue rd a)
Uall e mo s l a veloe.!.
d a d d e la bola antes del choqu e.
Po r
,,
l a co nservaeión de
,,
la e nergla.
.,L -/ 2 x 32 x 27 / 1 2 ~
'" 11 pi e s/seg. Por
el principio de la con s er v ac i 6n d e l a en e r gt a y l a
c an t idad
••
d~
te n d r e mos:
~ovimiento
--- - --- -
1
,
'" 2 mv 1
1
, Hv 2
2"
t
(1 )
y
- - ---- -
( 2)
De la s dos ecuaciones ant e ri or e s
V,
=
v
-
,
v
--- - - -
1
p o d e ~ os
ob t ener:
(3 )
Multip l i ca ndo ambos miembros por g la ecu aei6n ( 1 ) no se alter a y se
e n:
~o nviert e
(
"'
Ree mpl azando v alo res en la s ecuacio nes (3) y
( ~ )
tenemos:
--------- O ) 1
•
"
•
v
1
•
5v
y
v
,
d, donde obte nel1los: v,
•
"
pie s /seg,
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'" - 8 pie s/seg
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"I •
Rp t a :
• I
" 1~.
Dos
p6nd~los,
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" •
pies/seg
•
pi!!,;/seg
-.,
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pies/'U:g
•
l~ogitud
ambos de
~st ¡ n
1,
n al. e n t e COMO se Muestra en la riso
co l ocados origi
10-19.
El p r ime r p,"!!.
dula s e suelta y pega cont ra el s e gu ndo.
Suponga que el c h oque
e s c Olllp l e tamente in elA sti co
y
I
no t o .e en c uen t a la masa de las Cue rdas ni ningún efecto de ro t illfldento.
~
¿A qu " altura se
•J. _ ...
lev a el centro de masa después d e l c h oque? SQl y ci6 n :
"
'11 l
"
- -
-1'-
o,
(2)
la velocidad de mI antes del choque es:
, P . ,k, I
•
1
ID
gd
v
: .!..2
=
ID
v
v'
2 1
t
..
v'
111122 com plet~mente
Como el choque es
l ocidades finale s d. 111 v' .. v' I
111 1
,
1
'" v'
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Y
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(8 )
ine14st i co
ent onc~s
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( s e co ns ervan )
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IS. Un vag6n
"
~
...
m/s~g
~ drgo
de f e r rocar r il de 29 , 0 30 kg Y q ue ca mina
alca n :r.a a ot r o v agón de 2 1,7 72 kg q u e cami-
na a 0 . 9 1 II'/!h:g en la misma direcci fn y
~tido
(a ) DlC01t rar la
velocidad d" l os v ag o n es d e s p u és del cho q ue y la p é r dida de ene rgí a c i nétic a d u ra n t e el c ho que s i
l os c ar ros se en
ga n ch an (b ) S i el c h oq u e es e lA s t i c o los v a g ones no s e en ganchan
sino q ue s e s epar an d e spu é s d e l
c h o q ue.
son sus veloc i d a de s?
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",
•
-
J I!)
11111111)1 lI)n, 1/1/1 '11' ¡ ¡¡,/lni")
29 , 030 k¡.¡ U
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porque los
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71,17"
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kg
0.9 1 m/seg.
~
primer caso ~l c ~ o qu e es in eI 3sli c •.
vrincipio de 1,1 conservación
de movimiet l to
¡ ¡J.)
se engan chan:
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Aplicando el
2
1/, J, ¡, I / ¡,
~
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I. S1mfseg.
Solución:
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·, 1 1 ,· ,n l il ad
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1.25 1lI/seg
La plrdida
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cipios de la cons ~rvaci6 n de la ca n tidad de m o v i~ient o y de la conservac ión de m u 1 1 1 o
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rior del pozo, se deja c aer una pelota desde lill parte S Up! rior del pozo .
La pelota rebot a el!sticamente sobre el te
cho del ascenso r.
¿ Ha sta
a lill pillrte su perior d e l
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pozo?
altura sub irfi con r elac i ó n Resuelva e l mi s mo prob lema
suponiendo que el elevado r se mueve hacia abajo a 6 p i esl
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de que Se produzca el choq u e
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"i_iento y d. conservaci6n d. lo ene r gla eocont r
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119. 5 :
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sup~
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111.9 pies
Procediendo en form
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la di.tancia seri 23.11 pie a debajo de la parte su perior del pO'l.o. Rpta:
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21¡.9 pies
11. Las dos .asas a la d e www.GRATIS2.com r echa de la rig. www.librospdf1.blogspot.com
b) 23.11 pies 1 0-20 estln ligera www.1fisica.blogspot.com
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nente sepa rada s y se encuentran inicialmente en reposo; la masa de la ilquierda se dirige hacia ellas dad v M
~
Supo niend o c hoques
o m, denostr a r
que hay
co ~
dos choques y enconw
e~ actamente
(b) si M '
trar todas las velocidade s flnales ;
una veló ciw
de frente, (a) si
el~sticos
m. dCDostrar
que hay tres choqu e s y e n co n t rar todas las velocid a des fina les.
So luci Ono
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(I) c h oque (1), (2):
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,.
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c hoque eU,tico entoncea:
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c hoque el¡stico,
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que d ~n d o
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o t ro c h oq ue e nt re (2 ) y ( 3) Mov ié nd os e despuis l a d er e c ha; . ¡ SIIIO s e ntido q ue VI y co n
ya no oc ur r ir • •
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m se dispara con una vel ocidad
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r o ~amien -
inicialmente en r eposo en una s uperfi cie s in La masa
tO¡ v!ase la rig. 1 0-2 1. rril en el punto de co ~presión
m q ueda atorad a en e l ba
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·.:,1i;.:\:·~:·~(;;'': ~:f~::::~::.~
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ent o n ce s:
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", 20. Se pone una caja en una balanza que se aju . ta para que l ea
cero cua ndo l a caja estA va c i a.
Entonees .e deja ca er so-
bre el fondo de la caja un flujo de piedre c illas desde una altura h co n una rillp idez IJ (pi e drecillas por .egundol , cada pied re c illa tie ne una masa a.
Si los c hoques entre las
piedrecillas y la c a ja son compl etaaent e inel A.ticos ,
enco~
trar la lectura en la balanza en el ti e apo t de s puas de que las piedrec i ll a. coaen z.r on a llenar la e aja . oar una re.puesta o ua ' r ica cuando ag " 0 . 0 ~~5 nt, y t • 10 seg .
~
= 10 s e,
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Solyc i6o : El i. pu lso debido a la ear da d e loe ¡uijar r os se r!:
d o nde :
H " uta ( a a sa total de lo. guij arros) v " J 2gb " ve l oei dad de lo s g u ij a rros)
Reeapla z ando estos va lor es e n
(1)
vea os qu e l a fue rza d e
'.pu l so debido a la caida de lo, agujeros e.: p
'" u t a
,v'2'j'h"
El pe so tota l q u e se 1.er A en la bala nz a ser! el p es o d e los guijarros
t
l a fuerza p rodu c ida por el ia p uls o d eb id o
a la c alda de lo, g uijarros . ----- - .
( 2)
Reeaplazando valore s o btenem os:
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Rpta:
11.25
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21. Una bala nza se aju sta para leer c ero. de
2.7~
~ ,
De sde una altura
sobre el platillo de la balanz a , se d e jon c aer
partí c ulas que c hocan con tra el pl atillo; los
c h o ~ues
son
el!s tico s , esto es , las part1cula s rebota n hacia arriba co n la lJIisllIa veloci dad. de
{seg .
Si c ada pa rtí cul a tiene una .a s a
kg y los c h o ques oc urren a
0.1 1~
r a ~ 6n
de 32 par t lculas
¿cu á l e s la le c tura d e l a balanza e r. newt o ns ?
Soluei6n: Anal icelllos una part i cu la :
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P ' - Po=J IJIV ::: J _____ (1) o
donde : p'
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• el signo
~e n os
i ndi ca qu e l a
f uer~ a
es d e reacci6n, ha cia
ar riba . e1¡stica~ente
22 . Un el e ctrOn c h oc a
c on un
¡to~o
que se enc uent ra inic ial.ente en reposo. inicial y final se efectúan sob r e la
de hidró g e no
Los lIo viai entos
~i e ma
lin ea r ec t a .
¿Qué fracción de l a ene r gía c iné ti ca in icial de l electr6n se comunica a l 'tom o d e h i dróg eno? La masa d el ' tomo d e hi dr6geno es
vecea la ma sa del elec t rón .
18~ O
., .,
s
.aaa d e l
ele ctrón .
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• a. a do! I toa o d • hidr6geno .
So lu ci6n._ Lo .ne r gla c i nética d., electró n e.:
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De l a s ecuac i o na .
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el e ctr6n
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d e c onser vaci6 n d e c ant i d ad de lIo vi .ie nt o
y de c ons ervac ión d e l a e n eril a te nd r em os :
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c a r ,¡ et er! st jc a de e ne r gia [,
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prin cip l o~
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que debe ten e r de conserv ación
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Solu d6 n : nergia,
en el St o mo despu ' s
,
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en ( 1 ) y h aciendo las simp l ifica -
ciones necesarias se obti ene :
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cu ando no obran
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del cen-
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tico. d~l
e n repos o , en un c h o q u e co .. pl e t a lD ~nt~
(a) ¿Cu j l
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después del choque? (e)
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dad del c entr o de lIIasa del desde un marco de
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Con side re el choque
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centro do masa de modo que
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Otra f o rma seri a : Co~o
los do s cue r pos perllla ne cen j un tos desp ués del choque,
t i en en la mi sma
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l ue go su vel ocida d será su velo
velo~jdad,
c i dad de su ce ntr o d e _asa y co mo l a v e l ocidad relativa de su ceu tr o de ""asa co n resp_e cto a s u . ce nt r o d" en t o n ces ~,
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CAlc ulo de la f ra cc i6n de ene r gia que s e convi erte en c alor: t'k
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26. De mostrar que, en el caso de un c hoque
entre una
el~stico
~ ar t Ic u la de .asa m con un a p art í c ula de masa m que se en 2 1 c uentre inicial me nte en r eposo, (a) el máximo ángulo 0m que 2 se puede de sviar . , por el c h oque está dado por cos Q " 1
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AplI c ando el p r i:lcipio de h. conserv a c 1 6n d e l a c .. ntid.:c! de
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(2)
Resolviendo las ec u aciones ( 1 ) y (2) obten e .. o,: g
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c hocan.
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v/2
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choquel
(veloc ida d de la bola B despuis d el ~ h oq ue)
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( ~ngulo
que hace la bola B con su !IIQvi
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co n s erva c ión de la cantidad de movimien
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(1)
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que ha c e co n la dire cc ión de la b o la B
¡ngul o
del
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v"
el
dos ecua c ione s
y
problema que d aría
que el c h oq u e es ellstico, entonces
p r incip i o de l a conse rvación d e
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gla . Rp ta; 30.
Dos
vehlcuL ',~
ha c ia el
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de B
A y B van avanzand o un o hacia el o este y Otr o r ~s pecti v amente
hac ia
en d o nde cho( ar. y Quedan trabad os. so t o tal 91....') l.lb. J
se ib a
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la lIIisma int e rsec ci6 n Antes del c h oque , A (p! con una velocidad de
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: 63°26 con la dire cc ión de A. De la ecuaci6n ( :11 tendrelllos:
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31. Un deute r 6n e s una partí c ul a nuclear f ormada por un pro t ón y un neutr6n.
Su •• sa es
de
aproxi.ada~e nt e
~
x 10
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g.
Un deuter6n, acelera do por un c iclot rón ha s ta alcanlar ve locidad de 10 9 cM/seg , choca c ont r a otro deut,rón en po so .
{al Si las dos partIcula s s e unen p.ra f o rmar un
n~ cleo
de helio , encontrar la veloc i dad d.l nú cleo.
El núcleo de he li o se masa d~
aprox i mada~en te
ma ~a
6 x lO -
"
g.
ro~pe
(b)
entoncea en un neutrón con u na
de 2 x 1 0 -
"
i
Y u n is6 t opo del he li o
Si el neutró n .ale disparado pe rpend !
cul armente a la dire cc i ón de la Ye'oci dad original con u na 8 velocidad de ~ x 10 cm/seg , encontr ar la magnitud y diree c i6n de la velocidad del is6topo del heli o.
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arctag(0.251
,
32. En 1932 Chad wick demost r6 en
piedades del
n~utr6n
I n~latc l' r a
la
e x i st~ncia
y
pr~
(una de la s partleula5 fund amenta l e s
que constituyen el á t omo) con el dis po si tiv o qu e se mue stra en la rig . 1 0-23.
En una c!Mara al vacio , una Muest ra de
polonio radiactivo se desintea:"¡¡ emitiendo ray os de helio) .
C)
(núcleos
E5tos núcleos pegan con t ra un bloqu e d e be ri l i o
induciendo un p¡'oceso, como
conJ~cue '¡ c ia
ten neutrones (l a reacc i6n es:
d el cual. se e mi
He y Be se com bin an pa ra
fo~
mar carbono radia c ti"o , que se desinte gra e n c a rb o n o e s ta ble
*
neutro nes).
c ula de pard!ina
Los neutrones van a da r co n tra u na pel ! (CH~),
d esprendiendo nú c l e o s de h idr6 g e no
que so n de t e c tad os en una c 5m ar a de io niz.a c i 6 n, en o tr a s p! l abra s , Qcurre un
~ hoqu e
el~ stlco
en el c u a l la c antida d de
movimi ent o del neutrón e s parcialmente t r ansferi da al n6 c Ieo de hidróge no . (al Encont r ar una ",xpresi6n pa r a la m.1xillla veloc id ad " H Que www.librospdf1.blogspot.com www.GRATIS2.com www.1fisica.blogspot.com ¡..uede loe ra ,. el níl c leo de hid"óllell O ( d e mas.a m )' u
Co nsicé ~
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rese que los neutpones que lleg a n tienen una velocidad rencia de
(Sug er encia: enep~la.
angular?).
.
mas~
ro
o
y una
-
Di ga d6nde habrá mayor transfe
¿en un choque d e frente o en un cho que an
----------------, h!lcleos de H
Rlyoso.
a los
,
'---f,.:.~'.~.._ilIlPlificadores ~
Berilio productor de
Polonia proouc tor de rayos ;-
c.1mara de 1olizacioo
neut:ra1es
(b) Una de las metas de Chadwick er a obt en er la masa de esta nueva parts:.cula .
Ahora bjell . al examinar
l~
expresi6n
(a) que contiene este parámetro se ve que hay dos inc6gni tas, v
n
y m
n
( v e s conocida ; Se puede medir con la cámara fl
de ionl.::acI6n)
Para eliminar la inc 6gnita v ' Chad wi ck n ~or uno de paracian6 geno
sllstituy6 el bloque de parafina (CN) .
tntOllces los neutrones experimentahan c hoque s elásti
cos con núcleos de nitr6geno en l ugar d e hacerlo con núe leos de hidr6geno.
Por supuesto , la expresión (a) sigue
siendo válida si se es c rib e v
N
e n vez
de m!! Por consiguiente , si en exper imen t os separ a dos se miden a v 1 a v ' se podrá eliminar a v de las d os expresion e s p! H tl n ca el hidr6gena y para el nitrógeno y s e o btendr á un valor
Los va l ores de Chadwi ck fu eron
= J. 3 x 10
,
" 0 .'+7 x 10
cm/s e g. 9
cm/se &
¿Cu ál fue su valor para m ? ¿Cómo es este v a lor comparado n con el valor es ta blecido de m = 1 .00867 u ma? ( Con s idere a o
"' H
= l . O uma .
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$olYci6n: n~u tr on.&
(8) Antes de que los
choquen l os
núcl e~s
de
h icr~
geno se encu entran en repase o Re4 u mo, Por ei p ri~ c ipi o 2 de l a co n se rv ac i6n d. J. c ~nt i dad de mo vj . ¡ entc ~ ~n dremos:
V:2
pero:
~
•,
",
,. (
·H -"O'--"C-=:c..,, H "
,
•,
)
(b) Por las co n dicione s del p¡'oble ma cuando se S Jsfituyc la pdrafina por paracian 6 g e n o tendremos: y
2m
,,(
ti
al
Dividiendo (1) y ·H
~
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n
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N
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--- - ---
n
,""',,',:,',,"¡-;;-,,'c'C''-'''-..!.!
, ¡(ni ,
(a)
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(b)
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33. Una esfera de radio r
¿Cuá l
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valores:
~ ,0,-,-. 3,3 _ 0. 11 7 Rpta:
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de donde
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Re"lIIpla~ando
(2)
(2) :
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3.29
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1 . 1~
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con un a e sfera de radi o r
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es la s ec ció n efic az p ara un c hoqu e de c on t a c t o?
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Pa ra que haya choque
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sección
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51 -T
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Un haz de ne utrones rl p ido s de
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Po,· otro l a do sabemos:
M(peso 5t6mi co de Cu ) Núme ro de Avogadro = ~l
nú~er o
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átomos/átomo -g ramo)
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36. f.n una película grue s a hay un nÚlIIer o tan grande de c apas de
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partlculas blanco q u e e l número de partí c ula s proyectJ 1 q u e llegan a una capa depende d e c ul ntas particu la s
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