Plano inclinado, Peralte, Fuerza Normal, coeficiente de rozamiento, Dinamica...
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Plano inclinado - FISICA
2026
R
1 h 31 m
Spain
Physics
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RealJenny
19/06/2026 04:39
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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
Mouâtamid Rafouri
19/06/2026 04:39
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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
Roro👼🏻
19/06/2026 04:39
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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
realwarripikin
19/06/2026 04:30
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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
STEPHANIE BOAFO 💦🦋🥺❤️
19/06/2026 04:30
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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
Luvann bae
19/06/2026 04:30
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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/
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majesty Twins
19/06/2026 04:30
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Samrat sarakar
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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).
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Si tienes dudas sobre este vídeo o alguna duda general de matemáticas, física o química REGÍSTR
Abhimanyu
19/06/2026 04:30
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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).
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Alex...Unusual
19/06/2026 04:30
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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
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RealJenny
19/06/2026 04:39
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Mouâtamid Rafouri
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Roro👼🏻
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realwarripikin
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Luvann bae
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majesty Twins
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Samrat sarakar
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Abhimanyu
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