Respuesta:
11:d) 12: e)
Explicación:
14:d) 15: C)
La energía mecánica se conserva cuando no se interponen fuerzas a un mismo cuerpo.
[tex]\boxed{Energia\ Mecanica=Ec\ +\ Epg\ +\ Epe}[/tex]
11. La energía mecánica se conserva.
Ec + Epg = Ec + Epg
4 + 12 = 0 + Epg
Ec(A) + Epg(A) = Ec(B) + Epg(B)
Ec(A) + 12 = 20 + 5
Ec(A) + 12 = 25
No hay energía cinética ni energía elástica porque no hay velocidad ni un resorte.
→ Ec = 0
→ Epe = 0
Energía Mecánica = Epg
E.M = (masa)(gravedad)(altura)
E.M = (4)(10)(3)
Epg(M) + Ec(M) + Epe(M) = E.M(N)
No hay resortes, Epe(M) = 0
(1)(10)(3) + (1/2)(1)(4)² = E.M(N)
30 + (1/2)(16) = E.M(N)
30 + 8 = E.M(N)
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11:d) 12: e)
Explicación:
14:d) 15: C)
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Explicación:
La energía mecánica se conserva cuando no se interponen fuerzas a un mismo cuerpo.
[tex]\boxed{Energia\ Mecanica=Ec\ +\ Epg\ +\ Epe}[/tex]
11. La energía mecánica se conserva.
Ec + Epg = Ec + Epg
4 + 12 = 0 + Epg
∴ Epg = 16 J
12.
Ec(A) + Epg(A) = Ec(B) + Epg(B)
Ec(A) + 12 = 20 + 5
Ec(A) + 12 = 25
∴ Ec(A) = 13
14.
No hay energía cinética ni energía elástica porque no hay velocidad ni un resorte.
→ Ec = 0
→ Epe = 0
Energía Mecánica = Epg
E.M = (masa)(gravedad)(altura)
E.M = (4)(10)(3)
∴ E.M = 120 J
15.
Energía mecánica en M = Energía mecánica en N.
Epg(M) + Ec(M) + Epe(M) = E.M(N)
No hay resortes, Epe(M) = 0
(1)(10)(3) + (1/2)(1)(4)² = E.M(N)
30 + (1/2)(16) = E.M(N)
30 + 8 = E.M(N)
∴ Energía mecánica en N = 38 J