Supongamos que el pelotero está a la altura del piso. En ese caso las ecuaciones que describen el movimiento serán:
V (t) = Vi - g t; y
y (t) = Vi t - ½ g t² = t ( Vi - ½ g t )
La pelota retorna al piso en "t = t*" donde se cumple:
y (t*) = 0 ---> y (t*) = t* ( Vi - ½ g t* ) = 0 ---> t* = 2 Vi/g
Calculamos la velocidad de la pelota para t = t*:
V (t*) = Vi - g t* = Vi - g (2 Vi/g) = - Vi
Entonces: la velocidad es la misma (Vi = 20 m/s) pero en sentido contrario.
2006-12-06 07:42:39
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answer #1
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answered by El 2
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A) v = vo - g t; 0 = 20 - 10 t => t = 2 s (he cosiderado l. a. aceleracion de l. a. gravedad 10 m/s^2) B) s = so + vo t - a million/2 g t^2 = 20 · 2 - a million/2 · 10 · 2^2 = 20 m C) l. a. misma con l. a. que se lanzo, o sea 20 m/s (por l. a. conservacion de l. a. energia) D) Si en subir tarda 2 s, en bajar otros 2 s, en finished 4 s E) son independientes de l. a. masa (si no hay rozamiento)
2016-12-18 08:41:22
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answer #2
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answered by ? 3
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Idealmente, llega a la misma velocidad con la que partió.
En la práctica llega a bastante menos velocidad. Para calcularlo hacen falta conocer varios factores:
1- Densidad del aire en el lugar del hecho
2- Tamaño de la pelota
3- Material de la pelota
Todo ello para calcular la fuerza (fricción) que se opondrá al impulso inicial de la pelota.
2006-12-09 14:20:02
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answer #3
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answered by omartolosa44 6
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como es un problema idealizado, llegaria a la misma velocidad, aqui, se desprecian el efecto de friccion del aire, y sobre todo, el efecto de sustentacion que haria planear, en forma minima,pero medible ,la pelota.
2006-12-09 10:45:21
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answer #4
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answered by tigre de papel 6
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si no se considera el rozamiento a la misma velocidad, o sea 20 m/s
2006-12-06 07:16:29
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answer #5
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answered by sanrafariel 1
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Haz tu la tarea!!!
2006-12-06 06:18:53
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answer #6
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answered by Anonymous
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a la misma con que se lanzo, si se considera que la fricción del aire es igual a cero.
2006-12-06 06:16:47
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answer #7
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answered by arturo r 1
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