Plano inclinado, Peralte, Fuerza Normal, coeficiente de rozamiento, Dinamica...
Entertainment picks lampas sa MovieBox
May mga partner destination din kami para sa fans ng casual games at short drama. Buksan ang alinman sa isang tap lang.
Maaari Mo Ring Magustuhan
SS 1 Physical
Signal in catalog
How to nurture your imagination
Signal in catalog
Электричество и магнетизм
Signal in catalog
O Levels/IGCSE Physics by MHBA Electric Current, Voltage and Resistance
Signal in catalog
Movimiento Circular Física
Signal in catalog
A2 Level Magnetic Field
Signal in catalog
Grade 12 Physical Science Exams
Signal in catalog
Foundations of Quantum Physics (Urdu/Hindi)
Signal in catalog
Learn English With Disney Movies
Signal in catalog
Educational Videos for Children - Lingokids
Signal in catalog
Primary 3 Mathematics
Signal in catalog
JS 1 Mathematics
Signal in catalog
Nursery Rhymes | Words & Sounds
Signal in catalog
Primary 1 Science & Technology
Signal in catalog
SS 1 English
Signal in catalog
Learn English with Movies
Signal in catalog
Year1 English
Signal in catalog
SS 2 English
Signal in catalog
JJ & Friends by CoComelon
Signal in catalog
Let's learn about.... English Vocabulary for Kids
Signal in catalog
SS 2 Government
Signal in catalog
SS 1 Business & Finance
Signal in catalog
Read with Akili
Signal in catalog
Learn To Talk with Ms Rachel
Signal in catalog
Mga Komento
10 Mga Komento
Si este video te ayudó y quieres que unicoos siga creciendo, SUSCRÍBETE, haz click en "Me gusta" y compártelo . Gracias!. #nosvemosenclase Correspondiente a FISICA de UNIVERSIDAD, resolveremos un ejercicio de MOMENTO de INERCIA en un PLANO INCLINADO. En este caso, nos plantean un cilindro de 2 kg de masa y de 30 cm de radio (momento de inercia I=MR²/2) que tiene una ranura cuyo radio es 10 cm. En ella se enrolla una cuerda que se fija por el otro extremo a la parte superior del plano inclinado por el que rueda el cilindro sin deslizar. Tras recorrer 3 metros por ese plano y alcanzar una velocidad de 4m/s, nos piden calcular la aceleración del centro de masas, la tensión de la cuerda y la fuerza de rozamiento. Para ello deberemos plantear las ecuaciones relativas al movimiento de traslación del centro de masas según la "Segunda Ley de Newton", las ecuaciones relativas a la CONDICION DE RODADURA y la ecuación relativa al movimiento de rotación alrededor de un eje que pasa por el centr
Si este video te ayudó y quieres que unicoos siga creciendo, SUSCRÍBETE, haz click en "Me gusta" y compártelo . Gracias!. #nosvemosenclase Correspondiente a FISICA de UNIVERSIDAD, resolveremos un ejercicio de MOMENTO de INERCIA en un PLANO INCLINADO. En este caso, nos plantean un cilindro de 2 kg de masa y de 30 cm de radio (momento de inercia I=MR²/2) que tiene una ranura cuyo radio es 10 cm. En ella se enrolla una cuerda que se fija por el otro extremo a la parte superior del plano inclinado por el que rueda el cilindro sin deslizar. Tras recorrer 3 metros por ese plano y alcanzar una velocidad de 4m/s, nos piden calcular la aceleración del centro de masas, la tensión de la cuerda y la fuerza de rozamiento. Para ello deberemos plantear las ecuaciones relativas al movimiento de traslación del centro de masas según la "Segunda Ley de Newton", las ecuaciones relativas a la CONDICION DE RODADURA y la ecuación relativa al movimiento de rotación alrededor de un eje que pasa por el centr
Si este video te ayudó y quieres que unicoos siga creciendo, SUSCRÍBETE, haz click en "Me gusta" y compártelo . Gracias!. #nosvemosenclase Correspondiente a FISICA de UNIVERSIDAD, resolveremos un ejercicio de MOMENTO de INERCIA en un PLANO INCLINADO. En este caso, nos plantean un cilindro de 2 kg de masa y de 30 cm de radio (momento de inercia I=MR²/2) que tiene una ranura cuyo radio es 10 cm. En ella se enrolla una cuerda que se fija por el otro extremo a la parte superior del plano inclinado por el que rueda el cilindro sin deslizar. Tras recorrer 3 metros por ese plano y alcanzar una velocidad de 4m/s, nos piden calcular la aceleración del centro de masas, la tensión de la cuerda y la fuerza de rozamiento. Para ello deberemos plantear las ecuaciones relativas al movimiento de traslación del centro de masas según la "Segunda Ley de Newton", las ecuaciones relativas a la CONDICION DE RODADURA y la ecuación relativa al movimiento de rotación alrededor de un eje que pasa por el centr
Si este video te ayudó y quieres que unicoos siga creciendo, SUSCRÍBETE, haz click en "Me gusta" y COMPÁRTELO. Si también te sumas a nosotros en http://www.unicoos.com será la bomba!. #nosvemosenclase Correspondiente a 1º de BACHILLERATO, resolveremos un ejercicio de física. En este caso, de DINÁMICA, nos preguntan el TRABAJO de cada una de las fuerzas y el trabajo neto en un PLANO INCLINADO. A partir de la masa, el coeficiente de rozamiento y el angulo de inclinación o pendiente del plano, nos piden calcular el trabajo de cada una de las fuerzas y el trabajo neto. El principal problema estriba en que al haber rozamiento no se puede aplicar el Principio de Conservación de la Energía Mecánica. Para ello descompondremos el Peso en sus dos componentes (Px y Py) y hallaremos la fuerza de rozamiento. A partir de ahí, aplicaremos la formula de Trabajo (W)= Fuerza (F) * desplazamiento (d) * cosα, es decir W=Fdcosα, para calcular cada una de las fuerzas del sistema. Para terminar obtendremos
Si este video te ayudó y quieres que unicoos siga creciendo, SUSCRÍBETE, haz click en "Me gusta" y COMPÁRTELO. Si también te sumas a nosotros en http://www.unicoos.com será la bomba!. #nosvemosenclase Correspondiente a 1º de BACHILLERATO, resolveremos un ejercicio de física. En este caso, de DINÁMICA, nos preguntan el TRABAJO de cada una de las fuerzas y el trabajo neto en un PLANO INCLINADO. A partir de la masa, el coeficiente de rozamiento y el angulo de inclinación o pendiente del plano, nos piden calcular el trabajo de cada una de las fuerzas y el trabajo neto. El principal problema estriba en que al haber rozamiento no se puede aplicar el Principio de Conservación de la Energía Mecánica. Para ello descompondremos el Peso en sus dos componentes (Px y Py) y hallaremos la fuerza de rozamiento. A partir de ahí, aplicaremos la formula de Trabajo (W)= Fuerza (F) * desplazamiento (d) * cosα, es decir W=Fdcosα, para calcular cada una de las fuerzas del sistema. Para terminar obtendremos
Si este video te ayudó y quieres que unicoos siga creciendo, SUSCRÍBETE, haz click en "Me gusta" y COMPÁRTELO. Si también te sumas a nosotros en http://www.unicoos.com será la bomba!. #nosvemosenclase Correspondiente a 1º de BACHILLERATO, resolveremos un ejercicio de DINAMICA. En este caso, en un plano inclinado con rozamiento nos piden calcular el TRABAJO DE ROZAMIENTO, esto es, el trabajo de las fuerzas no conservativas del sistema. Para ello calcularemos el incremento o variación de la Energia Mecanica, calculando la energia mecanica como suma de la energia cinetica y potencial) Puedes echar un vistazo a otros videos similares en esta seccion de la web... http://www.unicoos.com/asignaturas/fisica/dinamica/15/ Síguenos en: YOUTUBE http://www.youtube.com/unicoos FACEBOOK http://www.facebook.com/unicoos (Me gusta) TWITTER http://www.twitter.com/unicoos (@unicoos) INSTAGRAM http://www.instagram.com/unicoos WEB http://www.unicoos.com Y si quieres ayudarme a subtitular los vídeos a ot
Si este video te ayudó y quieres que unicoos siga creciendo, SUSCRÍBETE, haz click en "Me gusta" y COMPÁRTELO. Si también te sumas a nosotros en http://www.unicoos.com será la bomba!. #nosvemosenclase Correspondiente a 1º de BACHILLERATO, resolveremos un ejercicio de DINAMICA. En este caso, en un plano inclinado con rozamiento nos piden calcular el TRABAJO DE ROZAMIENTO, esto es, el trabajo de las fuerzas no conservativas del sistema. Para ello calcularemos el incremento o variación de la Energia Mecanica, calculando la energia mecanica como suma de la energia cinetica y potencial) Puedes echar un vistazo a otros videos similares en esta seccion de la web... http://www.unicoos.com/asignaturas/fisica/dinamica/15/ Síguenos en: YOUTUBE http://www.youtube.com/unicoos FACEBOOK http://www.facebook.com/unicoos (Me gusta) TWITTER http://www.twitter.com/unicoos (@unicoos) INSTAGRAM http://www.instagram.com/unicoos WEB http://www.unicoos.com Y si quieres ayudarme a subtitular los vídeos a ot
Si este video te ayudó y quieres que unicoos siga creciendo, SUSCRÍBETE, haz click en "Me gusta" y COMPÁRTELO. Si también te sumas a nosotros en http://www.unicoos.com será la bomba!. #nosvemosenclase Correspondiente a 1º de BACHILLERATO, resolveremos un ejercicio de física. En este caso, correspondiente a DINAMICA, un PLANO INCLINADO sin ROZAMIENTO. Nos preguntan el TRABAJO total realizado para trasladar un cuerpo de una masa m a través de un plano horizontal y un plano inclinado. El cuerpo finalmente alcanzará una altura h. Dado que no hay rozamiento podremos calcular el trabajo a partir de los incrementos o variaciones de la energia cinetica (1/2mv²) y potencial (mgh). Síguenos en: YOUTUBE http://www.youtube.com/unicoos FACEBOOK http://www.facebook.com/unicoos (Me gusta) TWITTER http://www.twitter.com/unicoos (@unicoos) GOOGLE + http://www.google.com/+unicoos WEB http://www.unicoos.com Si tienes dudas sobre este vídeo o alguna duda general de matemáticas, física o química REGÍSTR
Si este video te ayudó y quieres que unicoos siga creciendo, SUSCRÍBETE, haz click en "Me gusta" y COMPÁRTELO. Si también te sumas a nosotros en http://www.unicoos.com será la bomba!. #nosvemosenclase Correspondiente a 1º de BACHILLERATO, resolveremos un ejercicio de física. En este caso, correspondiente a DINAMICA, un PLANO INCLINADO sin ROZAMIENTO. Nos preguntan el TRABAJO total realizado para trasladar un cuerpo de una masa m a través de un plano horizontal y un plano inclinado. El cuerpo finalmente alcanzará una altura h. Dado que no hay rozamiento podremos calcular el trabajo a partir de los incrementos o variaciones de la energia cinetica (1/2mv²) y potencial (mgh). Síguenos en: YOUTUBE http://www.youtube.com/unicoos FACEBOOK http://www.facebook.com/unicoos (Me gusta) TWITTER http://www.twitter.com/unicoos (@unicoos) GOOGLE + http://www.google.com/+unicoos WEB http://www.unicoos.com Si tienes dudas sobre este vídeo o alguna duda general de matemáticas, física o química REGÍSTR
Si este video te ayudó y quieres que unicoos siga creciendo, SUSCRÍBETE, haz click en "Me gusta" y COMPÁRTELO. Si también te sumas a nosotros en http://www.unicoos.com será la bomba!. #nosvemosenclase :-) Correspondiente a 4º de SECUNDARIA, resolveremos un ejercicio de DINÁMICA. En este caso, un bloque de una determinada masa y velocidad llega al comienzo de un plano inclinado en el que se encuentra un muelle o resorte de una constante elastica K=100 N/m. Nos piden calcular la longitud que se comprimirá el muelle en dos casos netamente diferenciados: sin rozamiento y con rozamiento. En el primer caso, dado que no hay rozamiento, se cumplirá el PRINCIPIO DE CONSERVACION DE LA ENERGIA MECANICA (Em=cte). En el 2º caso, plantearmos que el trabajo de rozamiento (WFr=-Fr * desplazamiento) es igual al incremente de la energía mecánica. A partir de las energias cinetica, potencial gravitatoria y potencial elastica en el comienzo del plano y en el momento en el que alcanza su máxima altura (cu
