a) mrua, osea movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ya que aumentar su velocidad presenta aceleración.
b) mrua, ya que al empezar a detenerse significa que cambia su velocidad, osea que presenta una aceleración, en este caso una desaceleración.
c) al inicio del paseo y al detenerse.
d) rellenas los datos, Vo (velocidad inicial) es cero, ya que empezó del reposo, V= 2 m/s, t= 10 seg, ahora usas la ecuación:
.
y tienes tú aceleración a= 0.2 m/s²
e) haces lo mismo que en el ítem anterior, solo que ahora tu velocidad inicial es 2 m/s y la final es 0, ya que te detienes:
a= (0-2)/6
a=-0.333 m/s²
f) y para la distancia debes sacarla en los dos tramos usando la ecuación:
[tex]d = velocidad \: inicial \times tiempo \: + \frac{1}{2} aceleracion \times {tiempo}^{2} \\ d1= 0 \times 10 + \frac{1}{2} 0.2 \times {10}^{2} \\ d1 = 10m \\ d2 = 2 \times 6 + \frac{1}{2} 0.333 \times {6}^{2} \\ d2 = 18m[/tex]
y al sumarlos obtienes 28 metros
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a) mrua, osea movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ya que aumentar su velocidad presenta aceleración.
b) mrua, ya que al empezar a detenerse significa que cambia su velocidad, osea que presenta una aceleración, en este caso una desaceleración.
c) al inicio del paseo y al detenerse.
d) rellenas los datos, Vo (velocidad inicial) es cero, ya que empezó del reposo, V= 2 m/s, t= 10 seg, ahora usas la ecuación:
.
y tienes tú aceleración a= 0.2 m/s²
e) haces lo mismo que en el ítem anterior, solo que ahora tu velocidad inicial es 2 m/s y la final es 0, ya que te detienes:
a= (0-2)/6
a=-0.333 m/s²
f) y para la distancia debes sacarla en los dos tramos usando la ecuación:
[tex]d = velocidad \: inicial \times tiempo \: + \frac{1}{2} aceleracion \times {tiempo}^{2} \\ d1= 0 \times 10 + \frac{1}{2} 0.2 \times {10}^{2} \\ d1 = 10m \\ d2 = 2 \times 6 + \frac{1}{2} 0.333 \times {6}^{2} \\ d2 = 18m[/tex]
y al sumarlos obtienes 28 metros