The left side of the figure shows a light (`massless') spring of length 0.290 m in its relaxed position. It is compressed to 71.0 percent of its relaxed length, and a mass M= 0.130 kg is placed on top and released from rest (shown on the right).
The mass then travels vertically and it takes 1.50 s for the mass to reach the top of its trajectory. Calculate the spring constant, in N/m. (Use g=9.81 m/s2). Assume that the time required for the spring to reach its full extension is negligible.
Adjunte la imagen por si acaso no la podian ver.
The mass then travels vertically and it takes 1.50 s for the mass to reach the top of its trajectory. Calculate the spring constant, in N/m. (Use g=9.81 m/s2). Assume that the time required for the spring to reach its full extension is negligible.
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==0.0841m
, la verdad no entendi el dibujo al 100% pero bueno por eso o bien se realiza por fuerzas o bien por energías, de hecho cuando te comenté la respuesta anterior me quede pensando entonces para qué te daban el 1,5 s, o bien era un dato extra innecesario o bien a partir de aqui tenias que calcular la velocidad con la fórmula siguiente:
, sí se tiene que resolver por energías y algun concepto de cinemática, arriba te expuso un poco, lo voy a intentar resolver de este modo pero seria conveniente que pusieras la respuesta correcta.
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