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      <title>Laura Montañez,Zharick Palacios,Angely Rivera,Tatiana Roa,Laura Sandoval,Eilen Vargas by Laura Valentina Sandoval Sánchez</title>
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      <description>Desarrollo Preguntas-Informe de Laboratorio N°5/Preguntas archivo adjunto milaulas</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2022-03-22 03:51:12 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>sandovallaura226</author>
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         <description><![CDATA[<div>DATOS TÉCNICOS:<br>Longitud de la rampa de ascenso: 46 m<br>Masa del vagón: 250 kg<br>Capacidad del vagón: 4 personas<br>Longitud total del recorrido: 600 m<br>Tiempo total del recorrido: 3 minutos</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-03-22 03:53:11 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>sandovallaura226</author>
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         <description><![CDATA[<ul><li>Calcula el trabajo realizado por una fuerza de 1250 N al desplazar la vagoneta a lo largo de la longitud total de la rampa de ascenso.</li></ul><div>w=?</div><div>x=46m</div><div>f=1250N</div><div><strong>w=f*x</strong></div><div>w=1250N*46m</div><div><strong>w=57500 J</strong></div><div><br></div><ul><li>¿Qué potencia desarrollará el motor al ejercer la fuerza de 1250 N si el ascenso se realiza a velocidad constante de 5,24m/s?</li></ul><div>P=?</div><div>f=1250N</div><div>v=5,24m/s</div><div><strong>P=f*v</strong></div><div>P=1250N*5,24m/s</div><div><strong>P=6550 W</strong></div><div><br></div><ul><li>Calcula la energía mecánica de un vagón en el punto más alto teniendo en cuenta que el ascenso se realiza a velocidad constante de 5,24m/s.</li></ul><div><strong>Em= Ep+Ec</strong></div><div>Em= 1/2mv^2 + m*g*h</div><div>Em= 1/2250kg*5.24m/s^2 + 250kg * 9.81m/s^2</div><div><strong>Em= 36,122.38 m</strong></div><ul><li>Deduce, aplicando el principio de conservación de la energía, ¿cuál será el valor máximo de la velocidad?</li></ul><div>Vm= w + Q</div><div>Vm= 46m + 600m</div><div>Vm= 646 m</div><ul><li>¿En qué punto se alcanza este valor?</li></ul><div>En un punto medio al descender</div><div><br><br></div><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-03-22 03:55:00 UTC</pubDate>
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         <author>sandovallaura226</author>
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         <description><![CDATA[<div><strong>1-En las montañas rusas reales ¿se cumple el principio de conservación de la energía mecánica?</strong></div><div>El principio de&nbsp; conservación de la energía nos indica que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma;la energía mecánica determina que la energía mecánica del sistema permanece constante.</div><div>Este principio en las montañas rusas se comporta de la siguiente manera:&nbsp; La energía potencial debido a la altura que va obteniendo el cuerpo se va transformando, a medida que se baja la cuesta se va transformando en <a href="https://www.fisicalab.com/apartado/energia-cinetica">energía cinética</a>. Cuando se sube la cuesta, el proceso es el inverso, la energía cinética se transforma en <a href="https://www.fisicalab.com/apartado/energia-potencial-grav">energía potencial gravitatoria</a>.</div><div><strong>2-¿Cuándo te sientes más pesado (que te quedas pegado al asiento), al subir o al bajar?&nbsp;</strong></div><div>Nos sentimos más pesados al levantarnos de la silla por el centro de masa. Cuando nos sentamos el centro de masa se encuentra 100 % en la cola, cuando ya estamos sentamos, el centro de masa se dispersa tanto en los pies como en la cola haciendo que el peso cambie ( disminuye), por esta razón al momento de levantarnos sentimos mayor peso que al momento de sentarnos.<br><strong>3-¿Puede haber en las montañas rusas reales dos puntos de máxima altura?&nbsp;</strong></div><div>Si, siempre y cuando se cuente con la suficiente energía potencial que es la encargada de arrastrar o impulsar el cuerpo hacia arriba para alcanzar nuevamente la mayor altura.</div><div><strong>4-¿Cómo varía la energía cinética si la masa del coche es el doble?, ¿y la energía potencial?</strong></div><div>Cuánto mayor sea la masa del cuerpo o coche en este caso, entonces mayor serán tanto la energía cinética como la energía potencial ya que son proporcionales.</div><div><strong>5-¿Cómo funcionaría esta Montaña Rusa en la Luna? Razonar la respuesta.</strong></div><div><strong>gLuna=g(Tierra)/6</strong></div><div>Una montaña rusa funciona gracias a la fuerza gravitacional “la gravedad”&nbsp; y la energía cinética; la&nbsp; fuerza gravitacional&nbsp; en la tierra es de 9,807 y podemos ver que en la luna esta fuerza es demasiado baja, para lograr que funcione&nbsp; una montaña rusa se debe unirse con la fuerza cinética que este influye la velocidad,con un sistema de lanzamiento y la masa,la luna al ser mas pequeña que la tierra tiene menos masa y la fuerza con la que atrae a los cuerpos es menor y esto hace que el peso de un cuerpo no sea el mismo en la tierra y de esta manera se puede concluir que una montaña rusa en la luna seria extremadamente lenta,casi inexistente.<br><strong>6-¿Y en un planeta con gravedad de valor doble al de la Tierra?</strong></div><div>Al haber el doble de gravedad este haría que la montaña rusa sería extremadamente rápida si se tiene en energía potencial alta al igualmente es decir si tenemos una altura mayor al bajar seria mucho mas rapido ya que la fuerza de atracción será mayor pero a su vez sería más lenta al subir ya que se necesitaria mas fuerza para que este llegue a una altura de nuevo.<br><br></div><div><br><br></div><div><br><br></div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-03-22 03:58:00 UTC</pubDate>
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