6. Desde el punto A se deja caer un bloque de 2 kg para que deslice por un plano inclinado. La superficie es lisa hasta llegar al punto C que se encuentra a la mitad entre los puntos A y B. La última mitad del tramo es rugoso (μk = 0.2). Calcular la velocidad al llegar al punto B (use la ecuación general de la energía). a) 6.9 m/s b) 4.38 m/s c) 5.42 m/s d) 8.23 m/s e) 3.2 m/s
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5
La velocidad en el punto B es Vb = 6.97m/s
Explicación paso a paso:
Inicialmente el cuerpo esta cargado de energía potencial
Ema = Emp
Ema = mgh
Ema = 2kg*9.81m/s2*6mSen30°
Ema = 58.86J
En el punto C parte de esta energía se ah trasformado en energía cinética
Emb = Emp + Emc
Emb = 1/2mV^2 + mgh
Emb = 1/2*2kg*V^2 + 2kg*9.81m/s2*3Sen30°
Emb = 1kg*V^2 + 29.43J
Realizamos balance de energía entre A y B
Ema =Emb
58.86J = 1kg*V^2 + 29.43J
V2 = 5.42m/s
Ahora nos vamos al punto b, donde solo hay energía cinética pero hay un trabajo de la fuerza no conservativa
por sumatoria de fuerzas
Fr = (μk Fn)
Fr = (μk * mgCos30°)
Fr = 0.2 * 2kg*9.81m/s2*Cos30°
Fr = 3.39N
Wfnc = 1/2mVb^2 - 1kg*5.42m/s^2 - 29.43J
-3m*3.39N = 1kgVb^2 -58.8 J
Vb = 6.97m/s
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