Hola a todos y a todas
Les traigo el siguiente problema cuya segunda parte no estoy segura de estar haciéndola bien...
"Una cuerda cuelga 4 m de un carrete de 20 cm de radio. Despreciando los rozamientos que pueda haber, calcula el trabajo necesario para enrollar estos 4 m de cuerda en el carrete:
a) en el caso en que la cuerda sea de densidad uniforme ;
b) en el caso en que la densidad lineal de la cuerda disminuya de forma lineal con la distancia siendo de 6 g/cm en el extremo inferior de la cuerda y de 10 g/cm en el punto en que la cuerda se despega del carrete".
Para resolver el primer apartado, empiezo calculando la masa y el centro de masas de la cuerda que cuelga y luego aplico que el trabajo necesario será igual al aumento de la energía potencial que experimenta la cuerda:
El trabajo será, entonces,
Para el apartado b) hago lo mismo. Empiezo calculando la masa y el centro de masas. Para calcular la masa empiezo por calcular la densidad lineal de la cuerda:
Con las densidades que me da el enunciado calculo los coeficientes de la ecuación lineal de la densidad: obteniendo g/cm.
Con esta densidad calculo la masa (integrando entre 0 y 400 cm): g = 3,2 kg
Y calculo el centro de masas (también integrando entre 0 y 400 cm): cm =1,83 m.
Y, finalmente, calculo el trabajo de la misma forma que antes, calculando el aumento de energía potencial de la cuerda:
Esta bien así?
Muchas gracias
Les traigo el siguiente problema cuya segunda parte no estoy segura de estar haciéndola bien...
"Una cuerda cuelga 4 m de un carrete de 20 cm de radio. Despreciando los rozamientos que pueda haber, calcula el trabajo necesario para enrollar estos 4 m de cuerda en el carrete:
a) en el caso en que la cuerda sea de densidad uniforme ;
b) en el caso en que la densidad lineal de la cuerda disminuya de forma lineal con la distancia siendo de 6 g/cm en el extremo inferior de la cuerda y de 10 g/cm en el punto en que la cuerda se despega del carrete".
Para resolver el primer apartado, empiezo calculando la masa y el centro de masas de la cuerda que cuelga y luego aplico que el trabajo necesario será igual al aumento de la energía potencial que experimenta la cuerda:
= 4 kg, con el centro de masas en su punto medio (2 m).
El trabajo será, entonces,
Para el apartado b) hago lo mismo. Empiezo calculando la masa y el centro de masas. Para calcular la masa empiezo por calcular la densidad lineal de la cuerda:
Con las densidades que me da el enunciado calculo los coeficientes de la ecuación lineal de la densidad: obteniendo g/cm.
Con esta densidad calculo la masa (integrando entre 0 y 400 cm): g = 3,2 kg
Y calculo el centro de masas (también integrando entre 0 y 400 cm): cm =1,83 m.
Y, finalmente, calculo el trabajo de la misma forma que antes, calculando el aumento de energía potencial de la cuerda:
Esta bien así?
Muchas gracias
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