Ejercicio 2.

Ejercicio 2.

de Romina Da Costa Perez -
Número de respuestas: 3

Hola! quería saber si este ejercicio se puede resolver por fuerzas, despejando la aceleración de allí y utilizando ecuaciones de cinemática, porque lo intenté y no me da lo mismo que por energía, entonces quiero saber si es un error mío o que simplemente tengo que considerar algo más por fuerzas,

gracias.

En respuesta a Romina Da Costa Perez

Re: Ejercicio 2.

de Juan Andres Muniz -

Hola, 

en principio se puede hacer, considerando que la fuerza (y aceleración) varía en función de la distancia. Si querés compartir lo que hiciste y puedo contestarte en más detalle con gusto.

Por las dudas, tal vez que lo viste, colgamos la solución a ese ejercicio.

Saludos y a las órdenes.

Juan



En respuesta a Juan Andres Muniz

Re: Ejercicio 2.

de Romina Da Costa Perez -
Entiendo lo que me planteas de la aceleración, que varía dependiendo la distancia entre las cargas. Lo que hice yo fue tomar la aceleración en ese punto donde me piden la velocidad pero esta mal obviamente porque no llego al resultado, no sabría que otra aceleración usar. Otra cosas es que puse la velocidad inicial como nula porque dice que se suelta la carga 2, lo cual puede estar mal también,

espero la respuesta, graciass

Adjunto 00000000000000000000.jpg
En respuesta a Romina Da Costa Perez

Re: Ejercicio 2.

de Juan Andres Muniz -

Hola,

justamente la idea de este problema, y de utilizar la energía potencial eléctrica, es que podemos asegurar que la energía total se conserva si solamente actúan fuerzas eléctricas (u otras conservativas). Por eso no importa lo que pasó en el medio, es decir cual fue la trayectoria. Como te decía, el problema se puede resolver con cinemática, pero es bastante más complicado (el caso general se analiza en Newtoniana, bajo el título de fuerza central).

En tus apuntes, un error es en el cálculo de vf. Esa fórmula es válida para aceleraciones constantes. Se deduce de la definición de trabajo y el hecho que la variación de la energía cinética es igual al trabajo realizado por la fuerza aplicada. Si la aceleración es constante, el trabajo es F*(\Delta x) con F=m*a, sino hay que integrar F*dx a lo largo de la trayectoria. Si haces esto último justamente vas a encontrar la energía potencial eléctrica. En este caso la aceleración no es constante, así que no podés calcular la velocidad final de esa manera.

Lo de soltar la carga está bien, se entiende que la carga 2 tiene velocidad inicial nula.

De nuevo, lo importante es que la fuerza eléctrica es conservativa. Eso ayuda tremendamente en la resolución de estos problemas.

Espero ayude! Cualquier cosa volvé a preguntar.