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Título: CAPITULO 6
Autor: TEC

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PROBLEMAS RESUELTOS MOVIMIENTO CIRCULAR Y OTRAS APLICACIONES DE LAS
LEYES DE NEWTON

CAPITULO 6

FISICA I

CUARTA, QUINTA Y SEXTA EDICION SERWAY
Raymond A. Serway

6.1 Segunda Ley de Newton aplicada al Movimiento Circular Uniforme
6.2 Movimiento circular no uniforme
6.3 Movimiento en marcos de referencia acelerados
6.4 Movimiento en presencia de fuerzas resistivas
6.5 Modelado numérico en dinámicas de partículas
6.6 Las fuerzas fundamentales de la naturaleza

Para cualquier inquietud o consulta escribir a:
[email protected]
[email protected]
[email protected]

Erving Quintero Gil
Ing. Electromecánico
Bucaramanga – Colombia
2010

1

Ejemplo 6.1 Que tan rápido puede girar?
Una bola de 0,5 kg. De masa esta unida al extremo de una cuerda cuya longitud es 1,5 metros. La
figura 6.2 muestra como gira la bola en un círculo horizontal. Si la cuerda puede soportar una tensión
máxima de 50 Newton, Cual es la velocidad máxima que la bola puede alcanzar antes de que la
cuerda se rompa?
Solución Como en este caso la fuerza central es la fuerza T ejercida por la cuerda sobre la bola, de
la ecuación 6.1 se obtiene
T = m*

v2
r
v2

Despejando v

⇒ T * r = m * v2
r
T*r
T*r
v2 =
⇒ v =
m
m

T = m*

v =

T *r
=
m

50 N * 1,5 m
m
= 150 = 12,24
0,5 kg
seg

v = 12,24 m/seg.
Ejercicio Calcule la tensión en la cuerda si la rapidez de la bola es 5 m/seg.
T = m*

v2
52
25 25
= 0,5 *
= 0,5 *
=
= 8,33 Newton
r
1,5
1,5
3

T = 8,33 Newton
Ejemplo 6.2 El péndulo cónico SERWAY
Un pequeño cuerpo de masa m esta suspendido de una cuerda de longitud L. el cuerpo gira en un
círculo horizontal de radio r con rapidez constante v, como muestra la figura 6.3. (Puesto que la
cuerda barre la superficie de un cono, el sistema se conoce como un péndulo cónico.) Encuentre la
velocidad del cuerpo y el periodo de revolución, TP definido como el tiempo necesario para completar
una revolución.
Solución: En la figura 6.3 se muestra el diagrama de cuerpo libre para la masa m, donde la fuerza
ejercida por la cuerda, T se ha descompuesto en una componente vertical, T cos υ y una
componente
T sen υ que actúa hacia el centro de rotación. Puesto que el cuerpo no acelera en la dirección
vertical, la componente vertical de T debe equilibrar el peso. Por lo tanto:
sen θ =

r
L

r = L sen υ

TX = T sen υ
TY = T cos υ
∑ FY = 0
TY – m g = 0
TY = m g
T cos υ = m g

υ

υ
TY
Ecuación 1

mg

T

L

υ
r

TX

Puesto que, en este ejemplo, la fuerza central es proporcionada por la componente T sen υ de la
segunda ley de Newton obtenemos:
∑ FX = m a
pero: TX = T sen υ
TX = T sen υ = m a
T sen θ = m a = m

v2
r

Ecuación 2

2

Al dividir la ecuación 2 con la ecuación 1, se elimina T y la masa m.
v2
T sen θ
r
=
T cos θ
m*g
m*

tang θ =

v2
r*g

V2 = r g tang υ
v = r * g * tang θ

pero: r = L sen υ

v = L * g * sen θ * tang θ

En vista de que la bola recorre una distancia de 2 π r. (la circunferencia de la trayectoria circular) en
un tiempo igual al periodo de revolución TP (que no debe ser confundida con la fuerza T),
encontramos
TP =

TP =

TP =

TP =

2 π r ( L g senθ tang θ )
2π r
2π r
=
=
v
L g sen θ tang θ
L g sen θ tang θ * L g sen θ tang θ

(

2π r

(

L g senθ tang θ

)

Pero sen θ =

L g sen θ tang θ

2π r

(

)



(

r
L

(

L g sen θ tang θ
2 π r L g sen θ tang θ
=
r
g r tang θ
L g ( ) tang θ
L

TP = 2 π

TP = 2 π

TP = 2 π

L g sen θ tang θ
g tang θ

L sen θ
g tang θ

= 2π

L
= 2π
g
cos θ

) = 2π

)

)

L g sen θ tang θ
(g )2 (tang θ )2

L sen θ
sen θ
g
cos θ
L cos θ
g

L cos θ
g

Si tomamos L = 1 metro υ = 200
TP = 2 π

L cos θ
= 2π
g

1 * cos 20
= 2π
9,8

0,9396
= 1,945 segundos
9,8

TP = 1,945 segundos
Ejemplo 6.3 Cual es la rapidez máxima de un automóvil? SERWAY
Un automóvil de 1500 Kg. que se mueve sobre un camino horizontal plano recorre una curva cuyo
radio es 35 metros como en la figura 6.4. Si el coeficiente de fricción estático entre las llantas y el
pavimento seco es 0,5, encuentre la rapidez máxima que el automóvil puede tener para tomar la
curva con éxito?

3

La fuerza de fricción estática dirigida hacia el centro del arco mantiene el auto moviéndose en un
circulo.
Solución: En este caso, la fuerza central que permite al automóvil permanecer en su trayectoria
circular es la fuerza de fricción estática. En consecuencia de la ecuación 6.1 tenemos:
FR = m *

v2
r

La rapidez máxima que el automóvil puede alcanzar alrededor de la curva corresponde a la rapidez a
la cual esta a punto de patinar hacia fuera. En este punto, la fuerza de fricción tiene su valor máximo.
FR = μ N
∑ FY = 0
N–mg=0
N=mg
FR = μ N = μ m g
FR = μ m g
FR = 0,5 * 1500 * 9,8
FR = 7350 Newton
FR = m *

v2
r

Despejando v

FR * r = m * v 2
F *r
v2 = R
⇒ v =
m

v =

FR r
=
m

FR * r
m

7350 N * 35 m
m
= 171,5 = 13,095
1500 kg
seg

v = 13,1 m/seg.
Ejercicio: En un día húmedo el auto descrito en este ejemplo empieza a deslizarse en la curva
cuando la velocidad alcanza 8 m/seg. Cual es el coeficiente de fricción estático?
∑ FY = 0
N–mg=0
N=mg
FR = μ N = μ m g
FR = μ m g
FR = m *

v2
r

μ m g = m*
μ =

v2
r

μ g =

v2
r

(8)2 = 64 = 0,186
v2
=
rg
35 * 9,8 343

μ = 0,186

4

Ejemplo 6.4 La rampa de salida peraltada SERWAY
Un ingeniero desea diseñar una rampa de salida curva para un camino de peaje de manera tal que
un auto no tenga que depender de la fricción para librar la curva sin patinar. Suponga que un auto
ordinario recorre la curva con una velocidad de 13,4 m/seg y el radio de la curva es 50 metros. Con
que ángulo debe peraltarse la curva?
Razonamiento: Sobre un camino nivelado la fuerza central debe ser suministrada por la fuerza de
fricción entre el auto y el suelo. Sin embargo, si el camino esta peraltado a un ángulo υ, como en la
figura 6.5, la fuerza normal N tiene una componente horizontal N sen υ apuntando hacia el centro de
la trayectoria circular seguida por el auto. Supóngase que solo la componente N sen υ proporciona la
fuerza central. Por tanto, el ángulo de peralte que calculemos será uno para el cual no se requiere
fuerza friccionante. En otras palabras, un automóvil que se mueve a la velocidad correcta (13,4
m/seg ) puede recorrer la curva incluso sobre una superficie con hielo.
∑ F X = m aC
pero: NX = N sen υ
NX = m aC
N sen υ = m aC
N sen θ = m *

v2
r

NY
N

Ecuación 1

∑ FY = 0
NY – m g = 0 Pero: NY = N cos υ
NY = m g
N cos υ = m g
Ecuación 2

υ

NX
mg
υ

Al dividir 1 entre 2, se cancela N (normal) y la masa m

N sen θ
=
N cos θ

v2
r
m g

m *

v2
sen θ
= r
g
cos θ
tan θ =

v2
r g

tan θ =

(13,4 )2 = 179,56 = 0,36644
v2
=
(50 ) * (9,8)
r g
490

Tan υ = 0,36644
υ = arc tan (0,36644)
υ = 20,120
Ejemplo 6.5 Movimiento de satélites SERWAY
Este ejemplo trata el problema de un satélite que se mueve en orbita circular alrededor de la tierra.
Para comprender mejor el problema debemos advertir primero que la fuerza gravitacional entre dos
partículas con masas m1 y m2, separadas por una distancia r, es una fuerza de atracción y tiene una
magnitud
F = G

m1 m 2
r2

Donde G = 6,672 x 10 -11 N m2/kg2 esta es la ley de gravitación de Newton que estudiaremos con
mas detalle en el capitulo XIV.

5

Considere ahora un satélite de masa m que se mueve en una orbita circular alrededor de la tierra a
velocidad constante v y a una altitud h sobre la superficie del planeta, como se muestra en la figura
6.6
a) Determine la velocidad del satélite en función de G, h, Rt (radio de la tierra) y Mt (masa de la tierra)
Solución: Puesto que la única fuerza externa sobre el satélite es la de la gravedad, la cual actúa
hacia el centro de la tierra, tenemos.
Mt m

F = G

r2

De la segunda ley de Newton obtenemos:
∑ F = m aC
F = m aC
G

Mt m
r2

= m

v2
r

Recordar que r = Rt (radio de la tierra) + h (altitud sobre la superficie del planeta).
Despejar v y cancelar términos semejantes
G

Mt m

= m

r2
G *Mt
= v2
r
G Mt
v =
=
r

v2
r

G Mt
Rt +h

Ecuación 1

b) Determine el periodo de revolución del satélite TP (el tiempo para una revolución alrededor de la
tierra).
Solución: Puesto que el satélite recorre una distancia de 2 π r (la circunferencia del circulo) en un
tiempo TP
TP =

2π r
Ecuación 2
v

Reemplazando la ecuación 1 en 2
TP =

2π r
G Mt
r

= 2π

r2
=2 π
G Mt
r

r3
G Mt

Problema 6.1 Edición quinta; Problema 6.1 Edición cuarta SERWAY
Un carro de juguete que se mueve con rapidez constante completa una vuelta alrededor de una pista
circular (una distancia de 200 metros) en 25 seg.
a) Cual es la rapidez promedio?
b) Si la masa del auto es de 1,5 kg. Cual es la magnitud de la fuerza central que lo mantiene en un
circulo?
a) Cual es la rapidez promedio?
v=

distancia
200 m
metros
=
= 8
tiempo
25 seg
seg

b) Si la masa del auto es de 1,5 kg. Cual es la magnitud de la fuerza central que lo mantiene en
un circulo? L = 200 metros = 2 π r

6

Despejamos el radio r =

(8)2

F = m*

v

200
= 31,83 metros

m2

seg 2
v2
1,5 * 64
96
= 1,5 kg *
=
=
Newton
r
31,83 m
31,83
31,83

Fr
r
Fr

v

F = 3,01 Newton
Problema 6.2 Edición cuarta SERWAY; Problema 6.5 Edición quinta; Problema 6.4 Edición
sexta
En un ciclotrón (un tipo acelerador de partículas), un deuterón (de masa atómica 2u ) alcanza una
velocidad final de 10 % de la velocidad de la luz, mientras se mueve en una trayectoria circular de
0,48 metros de radio. El deuterón se mantiene en la trayectoria circular por medio de una fuerza
magnética. Que magnitud de la fuerza se requiere?
F = m ac = m

v2
r

Velocidad de la luz = 3 X 108 m/seg
Velocidad del deuterón = 3 X 107 m/seg
Masa deuterón 2u = 2 * 1,661 X 10-27 kg.
Masa deuterón 2u = 3,322 X 10-27 kg.
⎛⎜ 3 * 10 7 ⎞⎟


27
F= m
= 3,322 * 10
r
0,48
9 *1014
F = 3,322 * 10 - 27 (
)
0,48
F = 62,287 * 10 -13 Newton

2

v2

F = 6,2287 * 10-12 Newton
Problema 6.2 Edición quinta SERWAY
Una patinadora de hielo de 55 kg se mueve a 4 m/seg.. Cuando agarra el extremo suelto de una
cuerda, el extremo opuesto esta amarrado a un poste.
Después se mueve en un circulo de 0,8 m de radio alrededor del poste.
a) Determine la fuerza ejercida por la cuerda sobre sus brazos.
b) Compare esta fuerza con su peso.
a) Determine la fuerza ejercida por la cuerda sobre sus brazos.
T = m*

(4)2 = 880
v2
= 55 *
r
0,8
0,8

T

v

W=mg

T = 1100 Newton
b) Compare esta fuerza con su peso.
1100
T
T
=
=
= 2,04
W
mg
55 * 9,8

Problema 6.3 Edición quinta SERWAY

7

Una cuerda ligera puede soportar una carga estacionaria colgada de 25 kg. antes de romperse. Una
masa de 3 kg unida a la cuerda gira en una mesa horizontal sin fricción en un circulo de 0,8 metros
de radio. Cual es el rango de rapidez que puede adquirir la masa antes de romper la cuerda?
La cuerda se rompe cuando se le cuelgue una masa de 25 kg. Entonces podemos calcular la
máxima tensión que soporta la cuerda antes de romperse.
TMAXIMA = m * g = 25 kg * 9,8 m/seg2 = 245 Newton.
Con la tensión máxima que soporta la cuerda antes de romperse, se calcula la máxima velocidad que
puede girar la masa de 3 kg antes de romper la cuerda.

TMAXIMA = m *

v2
r

Despejando v
TMAXIMA * r = m * v 2
T
*r
v 2 = MAXIMA
⇒ v =
m
v =

TMAXIMA * r
=
m

TMAXIMA * r
m

245 N * 0,8 m
m
= 65,33 = 8,08
3 kg
seg

v < 8,08 m/seg. La velocidad de la masa de 3 kg, no puede alcanzar la velocidad de 8,08 m/seg
por que se rompe la cuerda.
Problema 6.4 Edición quinta; Problema 6.35 Edición cuarta SERWAY; Problema 6.3 Edición
sexta
En el modelo de Bohr del átomo de hidrogeno, la rapidez del electrón es aproximadamente 2,2 * 106
m/seg. Encuentre:
a) La fuerza que actúa sobre el electrón cuando este gira en una orbita circular de 0,53 * 10- 10
metros de radio
b) la aceleración centrípeta del electrón.
Masa = 9,11 * 10- 31 Kg.

V = 2,2 * 106 m/seg.

r = 0,53 * 10- 10 metros

2
⎛⎜ 2,2 *10 6 ⎞⎟


F = m*
= 9,11 * 10 - 31 *
10
r
0,53 *10
v2

⎛⎜ 4,84 * 1012 ⎞⎟
44,092 * 10 - 19


31
F = 9,11 * 10
*
=
0,53 * 10 - 10
0,53 * 10 - 10

F = 83,192 * 10- 9 Newton
b) la aceleración centrípeta del electrón.
a =

2
⎛⎜ 2,2 * 10 6 ⎞⎟
4,84 * 1012


=
=
r
0,53 * 10 - 10
0,53 * 10 - 10

v2

a = 9,132 * 1022 m/seg2

8

Problema 6.6 Edición quinta SERWAY. Problema 6.6 Edición cuarta SERWAY
Un satélite de 300 kg. de masa se encuentra en una orbita circular alrededor de la tierra a una altitud
igual al radio medio de la tierra (Véase el ejemplo 6.6). Encuentre:
a) La rapidez orbital del satélite
b) El periodo de su revolución
c) La fuerza gravitacional que actúa sobre el?
Datos: RE = radio de la tierra = 6,37 * 106 metros.
h = La distancia entre el satélite y la superficie de la tierra, en este problema es igual a RE

r = RE + h pero: h = RE

h = RE

r = RE + RE = 2 RE

Satélite

r = 2 RE

r
RE

∑ FY = m a como el satélite se mantiene en orbita circular alrededor de la tierra. La fuerza de la
gravedad hará las veces de fuerza centrípeta.
G * ME *m
= m a
r2

Ordenando la ecuación
m *

G * ME
r2

m* g

= m *a

= m * a

De lo anterior se deduce que: g =

m *

G * ME
r2

= m *a

m*

G * ME
r2

=m *

G * ME
r2

V2
r

Se cancela la masa m y r
G * ME
= V 2 pero: r =2 RE
r

Reemplazando r =2 RE
G * ME
= V2
2RE

Multiplicamos por RE
G * ME
R
* E = V2
2RE
RE

Ordenando la ecuación
G * ME
R
* E = V2
2
2
(R E )
G * ME
Pero: g =
r2

9

Reemplazando g (gravedad) en la ecuación, tenemos:
g *

RE
= V2
2

V= g *

V= g *

RE
2

RE
6,37 * 10 6
= 9,8 *
= 9,8 * 3,185 * 10 6 =
2
2

31,213 * 10 6 = 5,58685 * 10 3

m
seg

V = 5586,85 m/seg.
b) El periodo de su revolución (satelite)
Para calcular el periodo, sabemos que la rapidez promedio de una orbita circular del satélite es:
v=

2 π (2 R E ) 4 π R E
longitud de la orbita del satelite 2 π r
=
=
=
periodo
T
T
T

Despejamos el periodo
4 π R E 4 * 3,14 * 6,37 *10 6 80047780,81
=
=
= 14327,89 seg.
v
5586,85
5586,85
1 minuto
T = 14327,89 seg *
= 238,79 minutos
60 seg
T =

T = 238,79 minutos
c) La fuerza gravitacional que actúa sobre el?
FR =

G * ME *m
pero: r =2 RE
r2

FR =

G * ME *m
G ME
G ME
m
= m*
=
*
4
(2 R E )2
(R E )2
4 (R E )2

G * ME
Reemplazando la gravedad en la ecuación anterior tenemos:
(R E )2
G ME
m
m
FR =
*
=
*g
2
4
4
(R E )
m
300
FR =
*g =
* 9,8 = 735 Newton
4
4

Pero: g =

FR = 735 Newton
Problema 6.7 Edición quinta;
Mientras dos astronautas del Apolo estaban en la superficie de la Luna, un tercer astronauta daba
vueltas a su alrededor. Suponga que la orbita es circular y se encuentra a 100 km sobre la superficie
de la luna. Si la masa y el radio de la luna son 7,4 x 1022 kg 1,7 x 106 m, respectivamente, determine:
a) La aceleración del astronauta en orbita.
b) Su rapidez orbital
c) El periodo de la orbita.
Datos:
Datos: RE = radio de la luna = 1,7 x 106 metros.
h = La distancia entre el satélite y la superficie de la tierra.
H = 100 km = 0,1 X 106 m
r = RE + h = 1,7 x 106 m + 0,1 X 106 m
r = 1,8 x 106 m

Luna

10

h

Astronauta
r
RE

∑ FY = m a como el astronauta se mantiene en orbita circular alrededor de la luna. La fuerza de la
gravedad hará las veces de fuerza centrípeta.
m = masa del astronauta
ML = masa de la luna = 7,4 x 1022 kg
G = 6,67 x 10 -11
r = 1,8 x 106 m
∑ FY = m a
G * ML *m
= m a
r2

Ordenando la ecuación anterior
m *

G * ML
r2

= m *a

Cancelando m (masa del astronauta) a ambos lados de la ecuación
G * ML
r2

= a

G * ML
a=
r2

⎛⎜ 6,67 X 10 -11 ⎞⎟ * ⎛⎜ 7,4 X 10 22 ⎞⎟
12 4,9358 X 1012
m

⎠ ⎝
⎠ 4,938 x 10
=
=
=
= 1,52
2
2
3,24 X 1012
seg 2
⎛⎜1,8 X 10 6 ⎞⎟
⎛⎜1,8 x 10 6 ⎞⎟





a = 1,52 m/seg2

b) Su rapidez orbital
a =

v2
r

Despejamos la velocidad (rapidez)
V2 = a * r
v =

a *r =

1,52 * 1,8 X 10 6 =

2736000

v = 1654,08 m/seg.
c) El periodo de la orbita.
2π r
v =

T

Despejando el periodo en la ecuación

11

T =

2*π *r
2 π 1,8 X 10 6
11309733,55
=
=
v
1654,08
1654,08

T = 6837,47 segundos
Problema 6.8 Edición quinta; Problema 6.12 Edición cuarta SERWAY
La velocidad de la punta de la manecilla de los minutos en el reloj de un pueblo es 1,75 * 10 -3 m/seg.
a) Cual es la velocidad de la punta de la manecilla de los segundos de la misma longitud?
b) Cual es la aceleración centrípeta de la punta del segundero?
(Tiempo del minutero) = tiempo en seg. Que demora en dar una vuelta completa el minutero al reloj
(Tiempo del minutero) = 60 minutos = 3600 seg.
(Tiempo del segundero) = tiempo en seg. Que demora en dar una vuelta completa el segundero al
reloj
(Tiempo del segundero) = 60 seg.
Velocidad del minutero = 1,75 * 10 -3 m/seg.
Radio del minutero = radio del segundero
(Velocidad del minutero) * ( tiempo del minutero) = (Velocidad del segundero) * ( tiempo del
segundero)
velocidad segundero =

velocidad minutero * tiempo minutero
1,75 * 10 -3 * 3600
m
=
= 105 *10 - 3
tiempo segundero
60
seg

Velocidad del segundero = 0,105 m/seg.
b) Cual es la aceleración centrípeta de la punta del segundero?
v=

distancia
2π r
=
tiempo
t

Despejamos el radio.
V*t=2πr
r =

v * t 0,105 * 60
=
= 1 metro

2 *π

aceleracion centripeta =

aceleracion centripeta =

(velocidad)2
radio

(velocidad)2

=

=

0,105 2
m
= 0,011
1
seg 2

(v )2

=

2 π (v )2
v t

v t

2 π v 2 π 0,105
m
aceleracion centripeta =
=
= 0,011
t
60
seg 2
radio

Problema 6.9 Edición quinta; Problema 6.13 Edición cuarta SERWAY
Una moneda situada a 30 cm del centro de una mesa giratoria horizontal que esta en rotación se
desliza cuando su velocidad es 50 cm/seg.
a) Que origina la fuerza central cuando la moneda esta estacionaria en relación con la mesa
giratoria?

12

b) Cual es el coeficiente de fricción estático entre la moneda y la mesa giratoria?
∑ FY = 0
N–mg=0
N=mg
FR = μ N = μ m g
FR = μ m g
FR = m *

v2
r

μ m g = m*
μ =

v2
r

μ g =

v2
r

(50)2 = 2500 = 0,085
v2
=
rg
30 * 9,8 29400

μ = 0,085
Problema 6.12 Edición quinta; Problema 6.19 Edición cuarta SERWAY; Problema 6.10 Edición
sexta SERWAY
Un automóvil que viaja inicialmente hacia el ESTE vira hacia el NORTE en una trayectoria circular
con rapidez uniforme como se muestra en la figura p6-12. La longitud del arco ABC es 235 metros y
el carro completa la vuelta en 36 seg.
a) Cual es la aceleración cuando el carro se encuentra en B localizado a un ángulo de 350. Exprese
su respuesta en función de los vectores unitarios i y j.

C

Determine

0

35

b) la rapidez promedio del automóvil

ax

c) Su aceleración promedio durante el intervalo de 36 seg.
v=

distancia 235 metros
m
=
= 6,527
tiempo
36 seg
seg

aY

350

B

A

Longitud del arco total = 2 π r
Longitud de un cuarto de cuadrante = 2 π r/ 4 = π r/ 2
2 * long. De un cuarto de cuadrante = π r
r=

2 * long. de un cuarto de cuadrante

π
a) Cual es la aceleración
a

=

=

2 * 235
= 149,6 metros
3,14

(6,527 )2 = 42,601 = 0,28476 m
v2
=
r
149,6
149,6
seg 2

ax = - a sen 35 i = - 0,28476 sen35 i = - 0,28476 * ‘0,5735 i = - 0,163 i
ay = - a cos 35 j = - 0,28476 sen35 j = - 0,28476 * ‘0,8191 j = - 0,233 j
c) Su aceleración promedio
VF = V0 + at

13

VF - V0 = at
a=

Vf - V0
6,53 j - 6,53 i
=
t
36

a=

6,53 j 6,53 i
m
= - 0,181 i + 0,181 j
36
36
seg 2

Problema 6.13 Edición quinta; Problema 6.37 Edición Cuarta SERWAY; Problema 6.9 Edición
sexta
Considere un péndulo cónico con una plomada de 80 kg. en un alambre de 10 metros formando un
ángulo de υ = 50 con la vertical (figura 6.13). Determine
a) Las componentes vertical y horizontal de la fuerza ejercida por el alambre en el péndulo.
b) La aceleración radial de la plomada.

υ
T
TY

TX
mg

∑ FY = 0
TY – m g = 0
TY = m g = 80 * 9,8 = 784 Newton
TY = 784 Newton
TY = T cos υ
T=

TY
784
=
= 787 Newton
cos θ
cos 5

TX = T sen υ
TX = 787 sen 5
TX = 68,59 Newton
b) La aceleración radial de la plomada.
∑ F X = m aC
pero: TX = 68,59 Newton

14

T X = m aC
aC =

TX
68,59
m
=
= 0,857
m
80
seg 2

Problema 6.14 Edición quinta; Problema 6.14 Edición Cuarta SERWAY
Un automóvil que viaja sobre un camino recto a 9 m/seg pasa sobre un montecillo en el camino. El
montículo puede considerarse como un arco de un círculo de 11 metros de radio.
a) Cual es el peso aparente de una mujer de 600 N en el carro cuando pasa sobre el montecillo?
b) Cual debe ser la rapidez del carro sobre el montecillo si ella no tiene peso en ese momento? (Es
decir, su peso aparente es cero).

v
a

N
r

m = 600/g = 600/9,8 =
61,22 kg

mg
a) Cual es el peso aparente de una mujer de 600 N en el carro cuando pasa sobre el
montecillo?
∑ FY = m a
mg–N=ma
m g - N = m*
mg - m*

v2
r

v2
=N
r

N = 600 - 61,22 *

92
= 600 - 450,8 = 149,19 Newton
11

b) Cual debe ser la rapidez del carro sobre el montecillo si ella no tiene peso en ese
momento? (Es decir, su peso aparente es cero).
∑ FY = m a
0

mg–N=ma
m g = m*
g=

v2
r

v2
r

V2 = g * r
v =

g * r =

9,8 * 11 =

107.8

V = 10,38 m/seg.

Problema 6.16 Edición quinta; Problema 6.16 Edición Cuarta SERWAY
Un halcón vuela en un arco horizontal de 12 metros de radio a una rapidez constante de 4 m/seg.
a) Encuentre su aceleración centrípeta

15

b) El halcón continúa volando a lo largo del mismo arco horizontal pero aumenta su rapidez a la
proporción de 1,2 m/seg2. Encuentre la aceleración (magnitud y dirección) bajo estas condiciones.
v = 4 m/seg. r = 11 metros
ar = Aceleración centrípeta
aT = Aceleración tangencial = 1,2 m/seg2

aR

aT
υ
a

a2 = ar + aT
a =

(a r )2 * (a T )2

(1,33)2

=

+ (1,2)2 =

1,768 + 1,44 =

3,208

a = 1,791 m/seg2
tg θ =

ar
1,33
=
= 1,108
aT
1,2

υ = arc tg 1,108
υ = 47,940
Problema 6.17 Edición quinta; Problema 6.17 Edición Cuarta SERWAY
Un niño de 40 kg se mece en un columpio soportado por dos cadenas, cada una de 3 metros de
largo. Si la tensión en cada cadena en el punto mas bajo es de 350 newton, encuentre:
a) La velocidad del niño en el punto mas bajo
b) la fuerza del asiento sobre el niño en ese mismo punto. Ignore la masa del asiento.
a) La velocidad del niño en el punto mas bajo
m = 40 kg.

T

r = 3 metros

T

T

T

r=3
mg

∑ FY = m a
2T-mg =ma
2T - mg = m*

v2
r

r (2T - m g) = m * V 2

2 T r – m g r = m V2
2Tr - mgr
m
2Tr -mgr
2 * 350 * 3 - (40 * 9,8 * 3)
2100 - 1176
924
V=
=
=
=
m
40
40
40

V2 =

V = 4,8 m/seg.
b) La fuerza del asiento sobre el niño en ese mismo punto. (Ignore la masa del asiento).
∑ FY = m a Y
mg–N=ma

16

N - m g = m*

v2
r

N = mg + m*


v2
V 2 ⎞⎟
= m ⎜g +

r
r ⎟





(4,8)2
V 2 ⎞⎟
N = m ⎜g +
= 40 * ⎜ 9,8 +


r ⎟
3





⎟ = 40 * (9,8 + 7,68)



N = 40 * (17,48)
N = 700 Newton
Problema 6.18 Edición quinta; Problema 6.17A Edición Cuarta SERWAY
Un niño de masa m se mece en un columpio soportado por dos cadenas, cada una de larga R. Si la
tensión en cada cadena en el punto mas bajo es T, encuentre:
a) La rapidez del niño en el punto mas bajo
b) La fuerza del asiento sobre el niño en ese mismo punto. (Ignore la masa del asiento).

T

T

T

T

R

∑ FY = m a
2T-mg =ma
2T - mg = m*

mg

v2
R

R (2T - m g) = m * V 2

2TR – mgR = m V2
2TR - mgR
m
2TR -mgR
2TR mgR
2T R
V=
=
=
-gR
m
m
m
m

V2 =

⎛2T

V== R⎜
- g⎟
⎝ m


b) La fuerza del asiento sobre el niño en ese mismo punto. (Ignore la masa del asiento).
∑ FY = m a Y
mg–N=ma
N - m g = m*

v2
R
v2


V 2 ⎞⎟
= m ⎜g +

R
R ⎟


2
T
R
m
g
R
Pero: V 2 =
m
N = mg + m*

17


⎛2TR -mgR ⎞⎞
⎛ R m g + m ⎛V2 ⎞ ⎞
⎜Rmg + m * ⎜
⎟⎟

⎟⎟

m


⎠⎟


⎟ =
N = ⎜


R
R












⎛ R m g + (2 T R - m g R ) ⎞ R m g + 2 T R - R m g
N = ⎜
⎟ =
R
R



N =

2TR
R

=2T

N=2T
Problema 6.20 Edición quinta; Problema 6.18 Edición Cuarta SERWAY
Un objeto de 0,4 kg se balancea en una trayectoria circular vertical unida a una cuerda de 0,5 m de
largo.
Si su rapidez es 4 m/seg. Cual es la tensión en la cuerda cuando el objeto esta en el punto mas alto
del circulo ?

v = 4 m/seg
T

mg
T

∑ FY = m a
T +mg=ma
T + m g = m*

T = m*

v2
R

⎛ (4 )2
v2
- m g = 0,4 * ⎜
⎜ 0,5
R



⎟ - 0,4 * 9,8



T = 12,8 – 3,92
T = 8,88 Newton
Problema 6.21 Edición quinta SERWAY
Un carro de montaña rusa tiene una masa de 500 kg. cuando esta totalmente lleno de pasajeros (fig
p 6 - 21).
a) Si el vehiculo tiene una rapidez de 20 m/seg. en el punto A. Cual es la fuerza ejercida por la pista
sobre el vehiculo en este punto?
b) Cual es la rapidez máxima que el vehiculo puede alcanzar en B y continuar sobre la pista.
Punto A
∑ FY = m a
N-mg=ma
v2
R
v2
N = mg + m*
R
N - m g = m*

18

Punto A
N

mg

(20)2
v2
= 500 * 9,8 + 500 *
R
10
N = 4900 + 20000

N = m g + m*

N = 24900 Newton
b) Cual es la rapidez máxima que el vehiculo puede alcanzar en B y continuar sobre la pista.
Punto B Cuando el auto esta en la parte superior, la pista no ejerce fuerza sobre el vehiculo,
es decir la normal en el punto máximo superior es cero.
∑ FY = m a
mg=ma
mg = m*

v2
R

se cancela la masa.
g =

v2
R

V2 = g * r
v =

g * r =

9,8 * 15 =

147

V = 12,12 m/seg.
Cuando la normal es cero, la velocidad es máxima.
Problema 6.25 Edición quinta; Problema 6.25 Edición Cuarta SERWAY
Un objeto de 0,5 kg esta suspendido del techo de un vagón acelerado, como se muestra en la figura
p 6 -13. Si a = 3 m/seg2, encuentre:
a) El ángulo que la cuerda forma con la vertical.
b) La tensión de la cuerda?
sen θ =

r
L

r = L sen υ

TX = T sen υ
TY = T cos υ
∑ FY = 0
TY – m g = 0
TY = m g
T cos υ = m g

υ

υ
TY

mg

T

L

υ
r

TX

Ecuación 1

19

Puesto que, en este ejemplo, la fuerza central es proporcionada por la componente T sen υ de la
segunda ley de Newton obtenemos:
∑ F X = m aX
pero: TX = T sen υ
TX = T sen υ = m aX
T sen υ = m aX

Ecuación 2

Al dividir la ecuación 2 con la ecuación 1, se elimina T y la masa m.
m*a x
T sen θ
=
T cos θ
m*g
tg θ =

ax
3
=
= 0,3061
g
9,8

υ = arc tg (0,3061)
υ = 17,020
b) La tensión de la cuerda?
T sen υ = m aX Ecuación 2
T sen (17,02) = 0,5 * 3
0,2927 T = 1,5
T = 5,12 Newton
Problema 6.30 Edición quinta SERWAY
Un paracaidista de 80 kg de masa salta desde una aeronave que viaja lentamente y alcanza una
rapidez terminal de 50 m/seg.
a) Cual es la aceleración de la paracaidista cuando su rapidez es de 30 m/seg.
Cual es la fuerza de arrastre ejercida por la paracaidista cuando su rapidez es:
b) 50 m/seg.
c) 30 m/seg.
∑ FY = 0
mg–R=0
donde R = fuerza resistiva
R=

D γ A (VT )2
2

γ = Densidad del aire
A = Area de la sección transversal del objeto que cae medida en un plano perpendicular a su
movimiento.
VT = velocidad o rapidez terminal
mg–R=0
mg=R
D γ A (VT ) 2
2
mg
D γA
=
2
(VT )2
mg =R =

20

80 * 9,8
D γA
=
2
2
(50)
D γ A 784
=
= 0,3136
2
2500

mg

(VT )2

=

D γA
= 0,3136
2

a) Cual es la aceleración de la paracaidista cuando su rapidez es de 30 m/seg.
∑ FY = m a
mg -R=ma
Despejando la aceleración
mg - R
R
= g m
m
2
D γ A (VT )
Pero: R =
2
a =

Reemplazando en la ecuación de aceleración tenemos:
mg - R
D γ A (VT )2
*
= g m
m
2
D γA
Pero:
= 0,3136 g = 9,8 m/seg2
VT = 30 m/seg
2
(30)2
D γ A (VT )2
a = g *
= 9,8 - (0,3136) *
2
m
80
a =

m = 80 kg.

a = 9,8 - 3,528
a = 6,27 m/seg.
Cual es la fuerza de arrastre ejercida por la paracaidista cuando su rapidez es:
b) 50 m/seg. (Observe que es la velocidad terminal alcanzada por el paracaidista)
∑ FY = 0
mg–R=0
mg=R
R = 80 * 9,8 = 784 Newton
Cual es la fuerza de arrastre ejercida por la paracaidista cuando su rapidez es:
c) 30 m/seg.
⎛ Dγ A ⎞
R = ⎜
⎟ * (VT )2
⎝ 2 ⎠
D γA
Pero:
= 0,3136 Reemplazando en la ecuación
2
⎛ Dγ A ⎞
R = ⎜
⎟ * (VT )2 = 0,3136 * (30 )2
2



R = 282,24 Newton
Problema 6.31 Edición quinta SERWAY; Problema 6.30 Edición cuarta SERWAY
Un pedazo pequeño de material de empaque de estirofoam se deja caer desde una altura de 2
metros sobre el suelo. Hasta que alcanza rapidez terminal, la magnitud de su aceleración esta dada
por
a = g – bv. Después de caer 0,5 metros, el estirofoam alcanza su rapidez terminal y tarda 5 seg.
adicionales en llegar al suelo.

21

a) Cual es el valor de constante b?
b) Cual es la aceleración en t = 0
c) Cual es la aceleración cuando la rapidez es 0,15 m/seg.

0,5 m

mg
v = VT

YT = 2 m
y = 1,5 m 5 seg
a) Cual es el valor de constante b?
El estirofoam para una altura de 1,5 m, se demora 5 seg en llegar al suelo. Hallamos la velocidad con
que llega al suelo.
v =

distancia
1,5 m
m
=
= 0,3
tiempo
5 seg
seg

Pero v = VT (VELOCIDAD TERMINAL)
Cuando el material estirofoam alcanza la velocidad terminal, se dice que la aceleración
en ese punto es cero.
0

a = g – bv
bv = g despejamos la constante b
m
b =

g
1
9,8 seg 2
=
= 32,66
seg
v
0,3 m
seg

b) Cual es la aceleración en t = 0
∑ FY = m a
mg=ma
a = g = 9,8 m/seg2
c) Cual es la aceleración cuando la rapidez es 0,15 m/seg.
a = g – bv
a = 9,8 - 32,66 * 0,15
a = 9,8 - 4,9
a = 4,9 m/seg2
Problema 6.32 Edición quinta SERWAY
a) Calcule la rapidez terminal de una esfera de madera (densidad 0,83 g/cm3 ) cayendo a través del
aire si tiene 8 cm. de radio.
b) A partir de que altitud un objeto en caída libre puede alcanzar esta rapidez en ausencia de
resistencia de aire?
radio = 8 cm

= 0,08 metros

Area = π r2
A = 3,14 * 0,082
A = 2,01 * 10 -2 m2
volumen esfera =

4
4
π r3 =
* 3,14 * (0,08)3
3
3

22

volumen esfera = 2,1446 * 10 -3 m 3

gr
1 kg
(100 cm )3 = 830 kg
*
*
(1 m )3
cm 3 1000 gr
m3

densidad (δ ) = 0,83

masa
⇒ masa = δ * volumen
volumen
masa = δ * volumen

δ =

m = 830 kg/m3 * 2,1446 * 10 -3 m3
m = 1,78 kg.
∑ FY = 0
mg–R=0
mg =R

⎛ Dγ A ⎞
⎟ * (VT )2
⎝ 2 ⎠

PERO: R = ⎜

⎛ Dγ A ⎞
m*g = ⎜
⎟ * (VT )2
2


2 m * g = (D γ A ) * (VT )2

Pero: D = 0,5 por ser un objeto esférico.
Se despeja la velocidad (rapidez terminal)
2mg
= (VT )2
(D γ A )
VT =

2 m g
=
D γ A

pero γ = densidad del aire = 1,2 kg/m3
2 * 1,78 * 9,8

0,5 * 1,2 * 2,01 * 10 - 2

=

34,888
=
0,01206

2892,868

VT = 53,78 m/seg.
b) A partir de que altitud un objeto en caída libre puede alcanzar esta rapidez en ausencia de
resistencia de aire?
0

(VT)2 = (V)2 + 2 g h
(VT)2 = 2 g h
h =

(VT )2
2 g

=

53,78 2
2892,288
=
= 147,56 m/seg.
2 * 9,8
19,6

h = 147,56 m/seg.
Problema 6.33 Edición quinta SERWAY
Calcule la fuerza requerida para jalar una bola de cobre de 2 cm de radio hacia arriba a través de un
fluido a una rapidez constante de 9 cm/seg. Considere la fuerza de arrastre como proporcional a la
rapidez con una constante de proporcionalidad de 0,95 kg/seg. Ignore la fuerza boyante.
Datos:
r = 2 cm = 0,02 m
v = 9 cm/seg = 0,09 m/seg.
Densidad del cobre = 8,92 * 10 3 kg/m3
R = k v pero: k = 0,95

23

R = 0,95 kg/seg * 0,09 m/seg = 0,0855 Newton
4
4
π r3 =
* 3,14 * (0,02 )3
3
3
volumen esfera = 3,351 * 10 -5 m 3

volumen esfera cobre =

masa
⇒ masa = δ * volumen
volumen
masa = δ * volumen

δ cobre =

Fuerza

F

masa del cobre = 8,92 * 10 3 kg/m3 * 3,351 * 10 -5 m3
masa del cobre = 0,2989 kg

R
mg

∑ FY = 0 (velocidad constante, la aceleración es cero)
F–R–mg=0
F=R+mg
F = 0,0855 newton + 9,8 * 0,2989
F = 0,0855 + 2,929
F = 3,01 Newton

Problema 6.34 Edición quinta SERWAY; Problema 6.32 Edición cuarta SERWAY
Un helicóptero contra incendios transporta un recipiente de 620 kg en el extreme de un cable de 20
metros de largo, como se ilustra en la figura p6-34. Cuando el helicóptero vuela hacia un incendio a
una rapidez constante de 40 m/seg, el cable forma un ángulo de 400 respecto de la vertical. El
recipiente presenta un área de sección transversal de 3,8 m2 en un plano perpendicular al aire que
pasa por el. Determine el coeficiente de arrastre pero suponga que la fuerza resistiva es proporcional
al cuadrado de la rapidez del recipiente.

T

TY
TX
∑ FY = 0
TY = T cos 40
TX = T sen 40
TY – m g = 0
T cos 40 – m g = 0
T cos 40 = m g

TY
400

T

mg
620 * 9,8
6076
T=
=
=
= 7931,65 Newton
cos 40
0,766
0,766

∑ FX = 0
TX - R = 0

TX

24

T sen 40 – R = 0
R = T sen 40
Pero: T = 7931,65 Newton
R =7931,65 sen 40
R = 7931,65 * 0,6427
R = 5098,369 Newton
⎛ Dγ A ⎞
R = 5098,369 = ⎜
⎟ * (VT )2
2



Despejamos D.
2 * 5098,369 = D γ A (VT)2
10196,738 = D γ A (VT)2
D=

10196,738
10196,738
10196,738
=
=
= 1,397
2
2
7296
1,2 * 3,8 * (40 )
γ A (VT )

Problema 6.35 Edición quinta SERWAY; Problema 6.33 Edición cuarta SERWAY
Una pequeña cuenta esférica de 3 gr de masa se suelta desde el reposo en t = 0 en una botella de
champú . Se observa que la rapidez terminal, VT = 2 cm/seg.
Determine: a) El valor de la constante b en la ecuación 6.4
b) El tiempo t necesario para alcanzar 0,632 VT
c) El valor de la fuerza resistiva cuando la cuenta alcanza la rapidez terminal?
Datos: m = 3 gr = 0,003 kg.
VT = 2 cm/seg. = 0,02 m/seg.
a) El valor de la constante b en la ecuación 6.4
La aceleración se vuelve cero cuando la fuerza resistiva R se hace igual al peso. En este punto el
objeto alcanza su velocidad terminal VT y de ahí en adelante se mueve con aceleración cero. Mayor
explicación pag 156 cuarta edición.
∑ FY = 0
mg–R=0
mg=R
R = b v ecuación 6.4 hallar el valor de b?
m g = R = b vT
0,003 kg * 9,8
b=

m g
=
VT

0,02

m
seg 2

m
seg

= 1,47 Newton *

seg
m

b) El tiempo t necesario para alcanzar 0,632 VT
∑ FY = m a
m g – b VT = m a
despejamos la aceleracion
a =

m g b
VT
m
m

Cancelando la m

25

b
dv
VT
aceleracion (a) =
dt
m
dv
b
a =
= g VT
dt
m

a = g -

dv = (g -

b
VT ) dt
m

Integrando en ambas partes de la ecuación
⎛b

VT ⎟ dt
∫ dv = ∫ g dt - ∫ ⎜
m



Solucionando la integral, hallamos la velocidad v
m g
v =
b

-bt


⎜1 - e m
⎜⎜




⎟ pero
⎟⎟


VT =

m g
b

Reemplazamos VT en la anterior ecuación
v = VT

-bt


⎜1 - e m
⎜⎜





⎟⎟


Pero V = 0,632 VT con este dato lo reemplazamos en la anterior ecuación y hallamos el tiempo t
0,632 VT = VT

-bt


⎜1 - e m
⎜⎜


-bt


0,632 = ⎜1 - e m
⎜⎜




⎟ Cancelamos VT en ambos lados de la ecuación
⎟⎟




⎟ ordenando la ecuación
⎟⎟


⎛-bt⎞


e ⎝ m ⎠ = 1 - 0,632
⎛-bt⎞


e ⎝ m ⎠ = 0,368

Aplicando logaritmos a ambos lados de la ecuación
⎛ -bt

ln ⎜ e m
⎜⎜




⎟ = ln (0,368)
⎟⎟


Solucionando logaritmos tenemos
⎛-bt⎞

⎟ * ln e = - 0,999672 Pero ln e = 1
⎝ m ⎠
⎛-bt⎞

⎟ = - 0,999672
⎝ m ⎠

Por fin despejemos el tiempo t
- b t = - 0,999672 * m cancelando el signo negativo.
b t = 0,999672 * m

26

t =

0,999672 * 0,003 kg
0,999672 * m
0,00299
seg
=
=
seg
b
1,47
1,47 newton *
m

t = 2,04 * 10-3 SEGUNDOS

c) El valor de la fuerza resistiva cuando la cuenta alcanza la rapidez terminal?
R=bv
R = 1,47 newton *

seg
m
* 0,02
= 0,0294 Newton
seg
m

R= 0,0294 Newton
Problema 6.36 Edición quinta SERWAY
La masa de automóvil deportivo es de 1200 kg. La forma del carro es tal que el coeficiente de
arrastre aerodinámico es de 0,25 y el área frontal es de 2,2 m2 despreciando todas las otras fuentes
de fricción
Calcule la aceleración inicial del carro si, después de viajar a 100 km/h se pone en neutral y se deja ir
en punto muerto.
Datos:
γ = densidad del aire = 1,2 kg/m3
dinámico = 0,25
area (A) = 2,2 m2
v = 100 km/h
v = 100

masa = 1200kg.

D = coeficiente de arrastre

1 hora
m
km
1000 m
*
*
= 27,777
hora
1 km
3600 seg
seg

⎛ Dγ A ⎞
R = ⎜
⎟ * (V )2
2


kg

* 2,2 m 2
⎜ 0,25 * 1,2
3

m
R = ⎜
2
⎜⎜

kg

⎜ 0,66
m
R = ⎜

2





2
⎟ * ⎛⎜ 27,777 m ⎞⎟
⎟ ⎜
seg ⎟⎠
⎟⎟ ⎝




2
⎟ * 771,561 m2 = 0,33 kg * 771,561 m
2

m
seg
seg 2



R = 254,615 newton

Calcule la aceleración inicial del carro si, después de viajar a 100 km/h se pone en
neutral y se deja ir en punto muerto.
∑ FY = m a
-R=ma
el signo negativo, es por que al colocar en neutro el auto va a perder velocidad hasta
detenerse, es decir su aceleración es negativa.
a =

-R
- 27,777 newton
m
=
= - 0,21
m
1200 kg
seg 2

Problema 6.46 Edición quinta SERWAY; Problema 6.47 Edición Cuarta
Un automóvil de 1800 kg pasa sobre un montículo en un camino que sigue el arco de un círculo de
radio de 42 m, como se muestra en la figura p6-46.
a) Que fuerza debe ejercer el camino sobre el carro para que este pase el punto más alto del
montículo si viaja a 16 m/seg.
b) Cual es la rapidez máxima que el carro puede alcanzar cuando pasa por el punto más alto antes
de perder contacto con el camino.

27

v
a

N
r

m = 600/g = 600/9,8 =
61,22 kg

mg
a) Que fuerza debe ejercer el camino sobre el carro para que este pase el punto mas alto del
montículo si viaja a 16 m/seg.
∑ FY = m a Y
m g – N = m aY
m g - N = m*
mg - m*

v2
r

v2
=N
r

N = 1800 * 9,8 - 1800 *

16 2
= 17640 - 10971,42 = 6668,57 Newton
42

N = 6668,57 Newton
b) Cual es la rapidez máxima que el carro puede alcanzar cuando pasa por el punto mas
alto antes de perder contacto con el camino.
Cuando el auto pasa por el punto mas alto, la fuerza N = 0
∑ FY = m a Y
0

m g – N = m aY
mg = m*
g=
V =

v2
r

v2
r
g * r =

9,8 * 42 =

411,6

V = 20,28 m/seg.
Problema 6.47 Edición quinta Serway; Problema 6.47A cuarta edición Serway
Un automóvil de masa m pasa sobre un montículo en un camino que sigue el arco de un circulo de
radio R, como se muestra en la figura p6.46.
a) que fuerza debe ejercer el camino sobre el carro para que este pase el punto mas alto del
montículo si viaja a una rapidez v?
b) Cual es la rapidez máxima que el carro puede alcanzar cuando pasa por el punto mas alto antes
de perder contacto con el camino?
a) que fuerza debe ejercer el camino sobre el carro para que este pase el punto mas alto del
montículo si viaja a una rapidez v?
∑ FY = m aY La fuerza que ejerce el camino sobre el carro, se llama normal N
m g – N = m aY

28

m g - N = m*
mg - m*

v2
R

v2
=N
R

v
a

N

m = 600/g = 600/9,8 =
61,22 kg

R
mg

b) Cual es la rapidez máxima que el carro puede alcanzar cuando pasa por el punto mas alto antes
de perder contacto con el camino?
Cuando el auto pasa por el punto mas alto, el camino no ejerce fuerza sobre el carro.
Por lo tanto la fuerza N = 0
∑ FY = m a Y
0

m g – N = m aY
mg = m*
g=

v2
r

v2
r
V =

g * r

Problema 6.48 Edición quinta SERWAY; Problema 6.4 Edición Cuarta
En un modelo del átomo de hidrogeno el electrón en orbita alrededor del protón experimenta una
fuerza atractiva de aproximadamente 8,20 x 10 – 8 Newton. Si el radio de la orbita es 5,3 x 10 - 11
metros.
Cuantas revoluciones realiza el electrón cada segundo? (Este numero de revoluciones por unidad de
tiempo se llama frecuencia del movimiento). Véase la segunda de forros para datos adicionales.
DATOS:
r = 5,3 x 10 - 11 metros.
F = m*

F = 8,20 x 10 – 8 Newton

masa del electrón = 9 11 X 10 – 31 Kg.

v2
r

F*r = m*V2
V2 =

F r
m

V =

F r
=
m

V =

electrón

⎛⎜ 8,2 * 10 - 8 ⎞⎟ * ⎛⎜ 5,3 * 10 - 11 ⎞⎟

⎠ ⎝

=
31
9,11 * 10

43,46 * 10 - 19
9,11 * 10 - 31

m
4,77 * 1012 = 2184032,967
seg

29

V =

2184032,967

revoluciones
m 1 revolucion
2184032,967
*
=
11
seg
seg
2π r m
2 * 3,14 * 5,3 * 10

V = 6,55 * 1015 rev/seg.
Problema 6.54 Edición quinta SERWAY
Una cuerda bajo una tensión de 50 N se usa para hacer girar una roca en un círculo horizontal de 2,5
m de radio a una rapidez de 20,4 m/seg. La cuerda se jala hacia adentro y la rapidez de la roca
aumenta. Cuando la cuerda tiene 1 metro de longitud y la rapidez de la roca es de 51 m/seg. la
cuerda se revienta. ¿Cuál es la fuerza de rompimiento (en newton) de la cuerda?

T

TY

TX
mg
Datos: TX = 50 newton r = 2,5 metros
∑ F X = m aX
v2

pero: a x =
r

TX = m aX
Tx = m *

v = 20,4 m/seg

v2
r

Tx * r = m * v 2

Hallamos la masa de la roca
T *r
50 * 2,5
m = x
=
= 0,3 kg
(20,4)2
v2

m = 0,3 kg.
∑ FY = 0
TY - m g = 0
TY = m g
TY = 9,8 * 0,3
TY = 2,94 newton
Hallamos por Pitágoras la resultante T.
T=

(TX )2

T=

(50)2

+ (TY )2
+ (2,94 )2 =

2500 + 8,6436 =

2508,6436

T = 50 Newton
Cuando la cuerda tiene 1 metro de longitud y la rapidez de la roca es de 51 m/seg. la
cuerda se revienta. ¿Cuál es la fuerza de rompimiento (en newton) de la cuerda?
Datos:

r = 1 metro

v = 51 m/seg

m = 0,3 kg.

30

∑ F X = m aX
v2

pero: a x =
r

TX = m aX
Tx = m *

(51)2 = 0,3 * 2601 = 780,3 Newton
v2
= 0,3 *
r
1

TX = 780,3 Newton
Problema 6.55 Edición quinta SERWAY
El juguete de un niño esta compuesto de una pequeña cuña que tiene un ángulo agudo υ (Fig.
p6.55) El lado de la pendiente de la cuña no presenta fricción y una masa m sobre ella permanece a
una altura constante si la cuña gira a cierta rapidez constante. Se hace girar la cuña al rotar una
barra que esta unida firmemente a ella en un extremo. Demuestre que, cuando la masa m asciende
por la cuña una distancia L, la rapidez de la masa debe ser:
v = (g L sen θ )1 2

cos θ =

r
L

r = L cos υ Ecuación 1
∑ F X = m aX
NX = N sen υ
NX = m aX
N sen υ = m aX
N sen θ = m *

L
υ

v2
r

r

Ecuación 2

Reemplazando la ecuación 1 en la ecuación 2
N sen θ = m *

v2
L cos θ

∑ FY = 0
NY = N cos υ
NY – m g = 0
NY = m g
N cos υ = m g

Ecuación 3

Ecuación 4

Dividiendo las ecuaciones 3 y 4
N sen θ
=
N cos θ

m*

(v )2
L cos θ
mg

N sen θ
m * (v )2
=
N cos θ
m g L cos θ

N

υ

NX

NY
υ

υ
mg

Se cancela cos υ, N, m
sen θ =

(v )2
g L

2

V = g L sen υ
Despejando v

31

v = (g L sen θ )1 2

Problema 6.59 Edición quinta SERWAY; Problema 6.51 cuarta edición serway

d = 18 metros
r = 9 metros

La figura p6.59 muestra una rueda de la fortuna que gira cuatro veces cada minuto y tiene un
diámetro de 18 metros.
a)Cual es la aceleración centrípeta de un pasajero? Que fuerza ejerce el asiento sobre un pasajero
de 40 kg.
b) En el punto mas bajo del viaje
c) En el punto mas alto
d) Que fuerza (magnitud y dirección) ejerce el asiento sobre un viajero cuando este se encuentra a la
mitad entre los puntos mas alto y mas bajo?
a) Cual es la aceleración centrípeta de un pasajero? Que fuerza ejerce el asiento sobre un
pasajero de 40 kg.
Periodo (T ) =

v =

tiempo
60 seg
=
= 15 seg
numero de vueltas
4

2π r
2 * 3,14 * 9 m
=
T
15 seg

N

V = 3,76 m/seg.
ar =

mg

(3,76 )2 = 1,57 m
v2
=
r
9
seg 2

ar = 1,57 m/seg2
b) Que fuerza ejerce el asiento sobre un pasajero de 40 kg. b) En el punto mas bajo del viaje
La fuerza que ejerce el asiento sobre el pasajero, se llama normal N
∑ F Y = m ar
N – m g = m ar
N = m g + m ar
N = 40 * 9,8 + 40 * 1,57
N = 392 + 62,8
N = 454,8 Newton
c) En el punto mas alto
∑ F Y = m ar

N

32

m g – N = m ar
N = m g - m ar
N = 40 * 9,8 - 40 * 1,57
N = 392 - 62,8
N = 329,2 Newton
d) Que fuerza (magnitud y dirección) ejerce el asiento sobre un viajero cuando este se
encuentra a la mitad entre los puntos mas alto y mas bajo?
a =

(a r )2

+ (g )2

a = 1,57 2 + (9,8)2
2

a = 9,92 m /seg

aar

υ g

F=m*a
2
F = 40 kg * 9,92 m /seg

F = 397 Newton
MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME
PROBLEMAS ADICIONALES
Problema 1.
Un automóvil da 60 vueltas a una circunferencia de 200 m de radio empleando 20 minutos calcular:
a) Periodo; b) frecuencia; c) Velocidad angular; d) Velocidad tangencial o lineal.
R. a) 20 s; b) 0.05 hz.; c) 0.314 rad/s; d) 62.8 m/s.
Datos del problema:
n = 60 vueltas
60 seg
t = 20 min *
= 1200 seg
1 min
R = 200 metros
Periodo
t 1200
T= =
= 20 seg
n
60
frecuencia
1 1
f= =
= 0,05 vueltas seg
T 20
f = 0,05 Hertz
Velocidad angular;
W=2*π*f
W = 2 * 3,14 * 0,05
W = 0,314 rad/seg.
Velocidad tangencial o lineal.
V=W*R
V = 0,314 * 200
V = 62,8 m/seg.

33

Problema 2.
Un carro cuyas ruedas tiene 80 cm de diámetro viaja a 90 Km/h. Hallar: a) Velocidad angular de cada
rueda; b) Frecuencia y periodo de cada rueda; c) Cuántas vueltas da cada rueda si el carro recorre
10 Km. R: a) 62.5 rad /s; b) 9.94 hz.; c) 0.1 s; d) 3978.77
Datos del problema:
km 1000 metros 1 hora
metros
V = 90
*
*
= 25
hora
1 km
3600 seg
seg.

D = 80 cm *

1 metro
= 0,8 metros
100 cm

D=2*R
D 0,8
R= =
= 0,4 metros
2
2
a) Velocidad angular de cada rueda
V=W*R
V 25
rad
W= =
= 62,5
R 0,4
seg
b) Frecuencia y periodo de cada rueda
W=2*π*f
W
62,5
f =
=
= 9,94 Hertz
2 *π
2 * 3,14
f = 9,94 Hertz
Periodo
1
1
T= =
= 0,1 seg
f 9,94
T = 0,1 seg.
c) Cuántas vueltas da cada rueda si el carro recorre 10 Km.
La longitud de la rueda es (L):
L=2*π*R
L = 2 * 3,14 * 0,4
L = 2,5132 metros
Longitud recorrida por el auto = 10000 metros
numero vueltas =

longitud recorrida
10000 metros
=
= 3978,87
longitud de la rueda 2,5132 metros

Problema 3.
Calcular la velocidad con que se mueven los cuerpos que están en la superficie de la tierra, sabiendo
que su periodo es de 24 horas y el radio 6400 Km. R: 1675.516 Km/h.
Datos del problema
T = 24 horas
R = 6400 Km.
rad
2 * π 6,28
W=
=
= 0,2617
T
24
hora
V=W*R

34

V = 0,2617 * 6400
V = 1675,516 Km/hora

Problema 4.
Una rueda tiene 3 metros de diámetro y realiza 40 vueltas en 8 s.
Calcular: a) periodo; b) frecuencia;
c) velocidad angular; d) velocidad lineal; e) Aceleración centrípeta.
Datos del problema
D = 3 metros
D=2*R
D 3
R = = = 1,5 metros
2 2
n = 40 vueltas
t = 8 seg.
Periodo
t
8
T= =
= 0,2 seg
n 40
frecuencia
1
1
f= =
= 5 vueltas seg
T 0,2
f = 5 Hertz
c) Velocidad angular;
W=2*π*f
W = 2 * 3,14 * 5
W = 31,4 rad/seg.
Velocidad tangencial o lineal.
V=W*R
V = 31,4 * 1,5
V = 47,12 m/seg.
Aceleración centrípeta

m ⎞

⎜⎜ 47,12
2
seg ⎟⎠
V

AC =
=
1,5 m
R

2
= 1480,19

m
seg 2

Problema 5.
Calcular el período, la frecuencia y la velocidad angular de cada una de las tres manecillas del reloj.
Manecilla del horario:
Se demora en dar una vuelta 12 horas
n = 1 vuelta
60 min 60 seg
t = 12 horas *
*
= 43200 seg
1 hora 1 min
t
43200
T= =
= 43200 seg
n
1

35

frecuencia
1
1
f= =
= 2,31 *10 - 5 vueltas seg
T 43200
f = 2,31 * 10-5 Hertz
Velocidad angular;
W=2*π*f
W = 2 * 3,14 * 2,31 * 10-5
W = 1,45 * 10-4 rad/seg.
Manecilla del minutero:
Se demora en dar una vuelta 60 minutos
n = 1 vuelta
60 seg
t = 60 minutos *
= 3600 seg
1 min
t 3600
T= =
= 3600 seg
n
1
frecuencia minutero
1
1
f= =
= 2,77 *10 - 4 vueltas seg
T 3600
f = 2,77 * 10-4 Hertz
Velocidad angular minutero
W=2*π*f
W = 2 * 3,14 * 2,77 * 10-4
W = 1,74 * 10-3 rad/seg.
Manecilla del segundero:
Se demora en dar una vuelta 60 segundos
n = 1 vuelta
t = 60 seg.

t
= 60 seg
n
frecuencia
1 1
f= =
= 1,66 *10 - 2 vueltas seg
T 60
f = 1,66 * 10-2 Hertz
T=

Velocidad angular segundero
W=2*π*f
W = 2 * 3,14 * 1,66 * 10-2
W = 0,1043 rad/seg.
Problema 6.
Una polea en rotación tiene una velocidad angular de 10 rad/s y un radio de 5 cm. Calcular: a)
frecuencia; b) periodo; c) velocidad lineal de un punto extremo; d) aceleración centrípeta. R. A) 1,59
HZ. B) 0,6 seg. c) 50 cm/ seg. d) 5 m/seg2
Datos del problema
W = 10 rad/seg

36

R = 5 cm
Frecuencia
W=2*π*f
10
W
f =
=
= 1,59 Hertz
2 * 3,14
2 *π
f = 1,59 Hertz
Periodo
1
1
T= =
= 0,628 seg
f 1,59
T = 0,628 seg.
Velocidad tangencial o lineal.
V=W*R
V = 10 * 5
V = 50 cm/seg.
Aceleración centrípeta
2
⎛ cm ⎞


50
V 2 ⎜⎝ seg ⎟⎠
cm
AC =
=
= 500
R
5 cm
seg 2
AC = 500 cm/ seg2
Problema 7.
Una piedra de 2 Kg. se amarra al extremo de una cuerda de 60 cm de largo y se le hace girar a
razón de 120 vueltas en 0.2 minutos. Hallar: a) Aceleración centrípeta; b) velocidad angular; c)
velocidad tangencial o lineal. R: a) 62.83 rad/s; b) 37.7 m/s; c) 2368.7 m/s2.
Datos del problema
R = 60 cm = 0,6 metros
60 seg
t = 0,2 min *
= 12 seg
1 min
n = 120 vueltas
periodo
12
t
T= =
= 0,1 seg
n 120
Velocidad angular
2 * π 6,28
rad
W=
=
= 62,831
T
0,1
seg
Velocidad lineal
V=W*R
V = 62,831 * 0,6
V = 37,69 m/seg.
Aceleración centrípeta

m ⎞
⎜⎜ 37,69

2
seg ⎟⎠
V

=
AC =
0,6 m
R

AC = 2367,56 m/ seg

2
= 2367,56

m
seg 2

2

37

Problema 8.
Una rueda que realiza un M.C.U tiene un periodo de 0.2 segundos y un radio de 8 cm. Calcular su
frecuencia, velocidad centrípeta, su velocidad angular, y su aceleración centrípeta. R: 5Hz; 251.3
cm/s; 31.4 rad/s; 78.96 5m/s2.
Datos del problema
T = 0,2 seg.
R = 8 cm = 0,08 metros
Calcular su frecuencia

f=

1
1
=
= 5 vueltas seg
T 0,2

f = 5 Hertz
Velocidad angular;
W=2*π*f
W = 2 * 3,14 * 5
W = 31,4 rad/seg.
Velocidad lineal
V=W*R
V = 31,4 * 0,08
V = 2,512 m/seg.
Aceleración centrípeta
2

m ⎞


2,512
seg ⎟⎠
V 2 ⎜⎝
m
AC =
= 78,87
=
R
0,08 m
seg 2

AC = 78,87 m/ seg2
Problema 9.
La frecuencia de una rueda es de 8 hz. y su aceleración centrípeta 15,5m/s2. Hallar: T; Vc; w; Radio
y la distancia que recorre en 0.5 minutos. R: 0.125 s; 0.006 m; 0.3 m/s; 50.26 rad/s; 9m.
Datos del problema:
f = 8 hertz
AC = 15,5 m/ seg2
Periodo

T=

1 1
= = 0,125 seg
f 8

T = 0,125 seg.
Velocidad angular;
W=2*π*f
W = 2 * 3,14 * 8
W = 50,26 rad/seg.
Hallar el radio

AC = W 2 * R
38

R=

AC
15,5
=
= 6,136 * 10 -3 metros
2
2
(50,26)
W

Velocidad tangencial o lineal.
V=W*R
V = 50,26 * 6,136 * 10-3
V = 0,3 m/seg.
Problema 10.
Dos poleas de 6 y 15 cm de radio respectivamente, giran conectadas por una banda. Si la frecuencia
de la polea de menor radio es 20 vueltas/seg; a) Cuál será la frecuencia de la mayor; b) Cuál es la
velocidad angular, lineal y aceleración centrípeta de cada polea. R: a) 8 hz.; b) 125.7 rad/s, 50.3
rad/s, 7.54 m/s, 947.5 m/seg2, 379 m/seg2.
Datos del problema:
R1 = 6 cm = 0,06 metros
R2 = 15 cm = 0,15 Metros
f1 = 20 vueltas/seg;

f2

f1 * D1 = f2 * D2

f1
D2
D1

f1 * R1 = f 2 * R 2
Despejamos f2

f * R1 20 * 0,06
vueltas
f2 = 1
=
=8
R2
0,15
seg
f2 = 8 Hertz.
Cual es la velocidad angular ?
Polea pequeña f1 = 20 vueltas/seg
W 1 = 2 * π * f1
W1 = 2 * 3,14 * 20
W1 = 125,66 rad/seg.
Polea grande f2 = 8 vueltas/seg
W 2 = 2 * π * f2
W2 = 2 * 3,14 * 8
W2 = 50,26 rad/seg.
Cual es la Velocidad lineal
Polea pequeña W1 = 125,66 rad/seg.
V1 = W1 * R1
V1 = 125,66 * 0,06
V1 = 7,539 m/seg.
Polea grande W2 = 50,26 rad/seg.
V2 = W2 * R2
V2 = 50,26* 0,15
V2 = 7,539 m/seg.

39

Cual es la aceleración centrípeta?
Polea pequeña R1 = 0,06 metros
V2
A C1 = 1
R1

2

m ⎞
⎟⎟
⎜⎜ 7,539
seg ⎠
m
= 947,275
=⎝
0,06 m
seg 2

AC1 = 947,275 m/ seg2
Polea grande R2 = 0,15 metros
2

m ⎞


7,539
V2 ⎜
seg ⎟⎠
m
A C2 = 2 = ⎝
= 378,91
R2
0,15 m
seg 2

AC2 = 378,91 m/ seg2
Problema 11.
La frecuencia de un motor es de 1800 r.p.m y su eje tiene un diámetro de 6 cm. Si transmite su
movimiento por medio de una banda o correa a una pica pasto de 72 cm de diámetro, a) cuál es la
frecuencia de la pica pasto. b) Cuál es la velocidad lineal y angular del eje. R: a) 150 r.p.m. b) 188.5
rad/s ; 11.3 m/s.
Datos del problema:
1 metro
D1 = 6 cm *
= 0,06 metros
100 cm
D1 = 2 * R1

D
0,06
R1 = 1 =
= 0,03 metros
2
2
D 2 = 72 cm *

1 metro
= 0,72 metros
100 cm

D2 = 2 * R2
D
0,72
R2 = 2 =
= 0,36 metros
2
2
f1 = 1800 vueltas/seg;

f2

f1 * D1 = f2 * D2

f1
D2
D1

f1 * R1 = f 2 * R 2
Despejamos f2

f * R1 1800 * 0,03
vueltas
f2 = 1
=
= 150
R2
0,36
seg
f2 = 150 Hertz.
Cual es la velocidad angular ?

40

Polea pequeña f1 = 1800 vueltas/seg
W 1 = 2 * π * f1
W1 = 2 * 3,14 * 1800
W1 = 11309,73 rad/seg.
Polea grande f2 = 150 vueltas/seg
W 2 = 2 * π * f2
W2 = 2 * 3,14 * 150
W2 = 942,47 rad/seg.
Cual es la Velocidad lineal
Polea pequeña W1 = 11309,73 rad/seg.
V1 = W1 * R1
V1 = 11309,73 * 0,03
V1 = 339,29 m/seg.
Polea grande W2 = 942,47 rad/seg.
V2 = W2 * R2
V2 = 942,47 * 0,36
V2 = 339,29 m/seg.
Problema 12.
La distancia tierra sol es 1.5 * 10 8 Km. Hallar la velocidad de la tierra alrededor del sol. R: 107.518
Km/h.
Datos del problema:
D = distancia de la tierra al sol.

D = 1,5 * 108 km

sol

tierra

La tierra demora 365 días para dar una vuelta al sol.

t = 365 dias *

24 horas
= 8760 horas
1 dia

Periodo

T=

t 8760
=
= 8760 horas
n
1

Velocidad angular
2 * π 6,28
W=

T

=

8760

= 7,172 * 10 - 4

rad
hora

Velocidad lineal
V=W *R
V = W * distancia tierra al sol
V = 7,172 * 10-4 * 1,5 * 108
V = 107588,78 Km/hora.

41

Problema 13.
Un ciclista viaja a 36 Km/h y sus ruedas tiene una frecuencia de 5 Hz. Hallar: a) Radio de cada
rueda, b) Velocidad angular de cada rueda. R: 314.2 m/s2, 0.32 m, 31.4 rad/s.
Datos del problema:
V = 36

km 1000 m 1 hora
*
*
hora 1 km
3600 seg

V = 10 m/seg
f = 5 hertz
Velocidad angular
W=2*π*f
W = 2 * 3,14 * 5
W = 31,4 vueltas/seg
Radio de cada rueda
V=W *R
Despejamos el radio

R=

V
10 m seg
=
= 0,3184 m
W 31,4 vueltas seg

R = 0,3184 metros
Aceleración centrípeta
2

m ⎞


10
V 2 ⎜⎝ seg ⎟⎠
m
AC =
= 314,07
=
R
0,3184 m
seg 2

AC = 314,07 m/ seg2

42


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