
Ingeniería Industrial (IPN)
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La Luna gira en torno a la Tierra, completando 1 revolución en 27.3 días. Suponga que la órbita es circular y que tiene un radio r= 238, 000 millas, ¿Cuál es la magnitud de la fuerza gravitacional que la Tierra ejerce sobre la Luna?
Un jugador de futbol americano patea un balón de forma que permanece en el aire 4.50 s, recorre una distancia de 50 yardas, si el balón sale de su pie a 5.0 ft, ¿Cuál será su velocidad final? (Magnitud y dirección)
En un concurso se deja caer un paquete sobre un blanco, el avión de un concursante vuela a velocidad horizontal constante de 155 km/h y a una altitud de 225 m, ¿A qué ángulo debe soltarse para que de en el blanco?
Un jugador patea un ángulo de 36° con la horizontal con una rapidez inicial de 15.5 m/calcule: a) Tiempo en que alcanza el punto más alto. b) Altura máxima. c)Tiempo de caída y alcance. d)Su velocidad cuando llega al suelo
Una nave se aproxima a la superficie de Calisto, uno de los satélites de Júpiter. a) ¿Cuánto pesa la nave cerca de la superficie de Calisto? b) ¿Cuál es la masa de la nave? c) ¿Cuál es la aceleración debida a la gravedad cerca de la superficie de Calisto?
Un trabajador empuja una caja m1= 4.2 kg. Delante de la caja se encuentra m2= 1.4 kg. Las 2 cajas se deslizan por el piso fricción. El trabajador empuja la caja 1 con una fuerza P1w= 3.0 N. Calcule la aceleración y la fuerza por la caja 1 sobre la caja 2.
Una trabajadora W, empuja un trineo S, cuya masa m es de 240 kg, una distancia d de 2.3 m sobre un lago congelado con fricción despreciable. La trabajadora ejerce una fuerza Fsw de 130 N. Si el trineo parte del reposo, ¿Cuál será su velocidad final?
Desde el suelo se lanza una pelota verticalmente hacia arriba, con una rapidez de 25.2 m/s a) ¿Cuánto tarda en alcanzar su punto más alto? b) ¿A que altura llega? c) ¿Cuánto tardará a estar a 27.0 m sobre el suelo?
Se deja caer un cuerpo del reposo y cae libremente. Determine la posición y la velocidad del cuerpo después de que hayan transcurrido 1.0, 2.0, 3.0 y 4.0 s.
Frenamos nuestro Porsche con una aceleración constante de una velocidad de 23.6 m/s (por supuesto, muy por debajo de la velocidad máxima) a 12.5 m/s en una distancia de 105 m.
Una partícula se desplaza en el interior de un tubo que mide 2.0 m de largo. La partícula entra en el tubo en t= 0s, con una velocidad de 9.5 x 10^5 m/s, y sale por el otro extremo en el tiempo t= 8.0 x10^-7 s.
Una partícula se desplaza en el plano xy, de modo que sus coordenadas x y y, varían con el tiempo según x(t)= At^3 + Bt y y(t)= Ct^2+ D, A=1 m/s^3, B= -32.0 m/s, C=5.0 m/s^2, D=12.0 m. Calcule su posición, velocidad y aceleración cuando t= 3 s.
Usando los factores de conversión apropiados, halle: a) La velocidad en metros por segundo equivalente a 55 millas por hora b) El volumen en cm cúbicos de un tanque que contiene 16 galones de gasolina
Haga un análisis dimensional de la fuerza centrípeta.
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