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Questions and Answers
¿Cuál es la ley utilizada para describir el movimiento en sistemas mecánicos?
¿Cuál es la ley utilizada para describir el movimiento en sistemas mecánicos?
¿Qué tipo de rozamiento se modela como una función lineal de la velocidad de la masa?
¿Qué tipo de rozamiento se modela como una función lineal de la velocidad de la masa?
¿Cómo se llama el tipo de rozamiento que es una función no lineal de la velocidad de la masa?
¿Cómo se llama el tipo de rozamiento que es una función no lineal de la velocidad de la masa?
¿Qué símbolo se utiliza para representar la velocidad en sistemas mecánicos?
¿Qué símbolo se utiliza para representar la velocidad en sistemas mecánicos?
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¿Qué tipo de diagrama se utiliza para mostrar las fuerzas que actúan sobre una masa?
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¿Cuál es la ley utilizada para describir el comportamiento de los circuitos eléctricos?
¿Cuál es la ley utilizada para describir el comportamiento de los circuitos eléctricos?
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¿Qué característica del rozamiento de Coulomb lo hace inapropiado para describir el comportamiento de una superficie bien lubricada?
¿Qué característica del rozamiento de Coulomb lo hace inapropiado para describir el comportamiento de una superficie bien lubricada?
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¿Qué condición debe cumplirse para que el rozamiento viscoso sea una buena aproximación?
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¿Qué tipo de diagrama se utiliza para mostrar las fuerzas que actúan sobre un objeto en un sistema mecánico?
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¿Qué ley se utiliza para describir el movimiento de un objeto en un sistema mecánico cuando se conocen las fuerzas que actúan sobre él?
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¿Qué característica del rozamiento viscoso lo hace inapropiado para describir el comportamiento de una superficie áspera?
¿Qué característica del rozamiento viscoso lo hace inapropiado para describir el comportamiento de una superficie áspera?
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¿Qué tipo de sistema mecánico se muestra en la figura 2.2(a)?
¿Qué tipo de sistema mecánico se muestra en la figura 2.2(a)?
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¿Qué tipo de fuerza se modela como una función lineal de la velocidad de la masa en un sistema mecánico?
¿Qué tipo de fuerza se modela como una función lineal de la velocidad de la masa en un sistema mecánico?
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Study Notes
Símbolos y Leyes en Sistemas Físicos
- El símbolo "v" se utiliza tanto para la velocidad en sistemas mecánicos como para el voltaje en circuitos eléctricos, y se distingue según el contexto de cada ecuación diferencial.
Sistema de Resorte-Masa-Amortiguador
- El sistema de resorte-masa-amortiguador se describe mediante la segunda ley de Newton del movimiento.
- La diagrama de cuerpo libre de la masa M se muestra en la Figura 2.2(b).
- En este ejemplo, se modela la fricción de la pared como un amortiguador viscoso, es decir, la fuerza de fricción es linealmente proporcional a la velocidad de la masa.
Tipos de Fricción
- La fricción de Coulomb, también conocida como fricción seca, es una función no lineal de la velocidad de la masa y posee una discontinuidad alrededor de la velocidad cero.
- La fricción viscosa es adecuada para superficies bien lubricadas y se utiliza en este y en ejemplos de sistemas de resorte-masa-amortiguador subsiguientes.
Símbolos y Leyes en Sistemas Físicos
- El símbolo "v" se utiliza tanto para la velocidad en sistemas mecánicos como para el voltaje en circuitos eléctricos, y se distingue según el contexto de cada ecuación diferencial.
Sistema de Resorte-Masa-Amortiguador
- El sistema de resorte-masa-amortiguador se describe mediante la segunda ley de Newton del movimiento.
- La diagrama de cuerpo libre de la masa M se muestra en la Figura 2.2(b).
- En este ejemplo, se modela la fricción de la pared como un amortiguador viscoso, es decir, la fuerza de fricción es linealmente proporcional a la velocidad de la masa.
Tipos de Fricción
- La fricción de Coulomb, también conocida como fricción seca, es una función no lineal de la velocidad de la masa y posee una discontinuidad alrededor de la velocidad cero.
- La fricción viscosa es adecuada para superficies bien lubricadas y se utiliza en este y en ejemplos de sistemas de resorte-masa-amortiguador subsiguientes.
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Description
Resolver ejercicios de física mecánica, con respecto a sistemas de resortes-masa-amortiguador. Aprende a aplicar las leyes de Newton y la segunda ley de movimiento.