Moneda que va y vuelve
De Laplace
Línea 22: | Línea 22: | ||
Para el movimiento del CM tenemos | Para el movimiento del CM tenemos | ||
- | <center><math>m\vec{a}=m\vec{g}+\vec{F}_n+\vec{F}_r</math></center> | + | <center><math>m\vec{a}_G=m\vec{g}+\vec{F}_n+\vec{F}_r</math></center> |
que separando por componentes nos da | que separando por componentes nos da | ||
- | <center><math>\left\{\begin{array}{rcl}ma & = & -F_r \\ 0 & = & -mg +F_n\end{ | + | <center><math>\left\{\begin{array}{rcl}ma & = & -F_r \\ 0 & = & -mg +F_n\end{array}\right.</math></center> |
De aquí obtenemos la fuerza normal | De aquí obtenemos la fuerza normal | ||
Línea 38: | Línea 38: | ||
lo que nos da la aceleración del CM | lo que nos da la aceleración del CM | ||
- | <center><math> | + | <center><math>a_G = -\frac{F_r}{m}=-\mu g</math></center> |
===Velocidad del CM=== | ===Velocidad del CM=== | ||
Puesto que la aceleración es constante, la velocidad del CM es inmediata | Puesto que la aceleración es constante, la velocidad del CM es inmediata | ||
- | <center><math> | + | <center><math>v_G(t) = v_0 + a_G t = v_0-\mu g t\,</math></center> |
===Aceleración angular=== | ===Aceleración angular=== | ||
Línea 54: | Línea 54: | ||
<center><math>I\vec{\alpha} = \overrightarrow{GG}\times(m\vec{g})+\overrightarrow{GA}\times\vec{F}_n+\overrightarrow{GA}\times\vec{F}_r=-F_rR\vec{k}</math></center> | <center><math>I\vec{\alpha} = \overrightarrow{GG}\times(m\vec{g})+\overrightarrow{GA}\times\vec{F}_n+\overrightarrow{GA}\times\vec{F}_r=-F_rR\vec{k}</math></center> | ||
- | + | y produce la aceleración angular | |
<center><math>\alpha = -\frac{F_rR}{I}=-\frac{2\mu g}{R}\qquad\qquad \left(I=\frac{1}{2}m R^2\right)</math></center> | <center><math>\alpha = -\frac{F_rR}{I}=-\frac{2\mu g}{R}\qquad\qquad \left(I=\frac{1}{2}m R^2\right)</math></center> | ||
Línea 66: | Línea 66: | ||
Sustituimos los datos del enunciado | Sustituimos los datos del enunciado | ||
- | <center><math> | + | <center><math>a_G= -0.05\times 9.81\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}=-0.49\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}\qquad\qquad v_G=\left(0.75-0.49t\right)\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}</math></center> |
  |   | ||
- | <center><math>\alpha= \frac{ | + | <center><math>\alpha= -\frac{2\mu g}{R}=-76.2\frac{1}{\mathrm{s}^2}\qquad\qquad\omega = \left(\omega_0-76.2 t\right)\frac{1}{\mathrm{s}}</math></center> |
- | + | ||
==Velocidad del punto de contacto== | ==Velocidad del punto de contacto== | ||
+ | Por el campo de velocidades de un sólido rígido | ||
+ | |||
+ | <center><math>\vec{v}_A=\vec{v}_G+\vec{\omega}\times\overrightarrow{GA}=v\vec{\imath}+(\omega\vec{k})\times (-R\vec{\jmath})=(v+\omega R)\vec{\imath}</math></center> | ||
+ | |||
+ | Sustituimos las expresiones como función del tiempo y nos da la velocidad horizontal | ||
+ | |||
+ | <center><math>v_A=v_G+\omega R = v_0+\omega_0 R -3\mu g t\,</math></center> | ||
+ | |||
+ | La moneda deja de deslizar en el momento en que la velocidad del punto de contacto es 0. Esto ocurre para | ||
+ | |||
+ | <center><math>0 = v_0+\omega_0 R -3\mu g t\qquad\Rightarrow\qquad t = \frac{v_0+\omega_0 R}{3\mu}</math></center> | ||
+ | |||
+ | En ese instante la velocidad del CM vale | ||
+ | |||
+ | <center><math>v_G = v_0-\mu g \left(\frac{v_0+\omega_0 R}{3\mu g}\right)=\frac{2v_0-\omega_0 R}{3}</math></center> | ||
+ | |||
==Condición de retroceso== | ==Condición de retroceso== | ||
+ | La condición para que el disco retorne es que en el momento en que empieza a rodar sin deslizar la velocidad del CM sea negativa, ya que ello implica que a partir de ese momento va rodando hacia atrás. | ||
+ | |||
+ | La velocidad angular mínima para que ello ocurra la da el que la velocidad del CM en el momento del fin del deslizamiento sea nula. Cualquier valor mayor hará que <math>v_G</math> sea negativa y la moneda retorne. | ||
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+ | Esto nos da | ||
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+ | <center><math>\omega_{0\mathrm{min}}=\frac{2v_0}{R}</math></center> | ||
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+ | Para este valor exacto la moneda se quedaría “clavada”. | ||
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+ | El valor numérico de esta velocidad angular es | ||
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+ | <center><math>\omega_{0\mathrm{min}}=\frac{2v_0}{R}</math></center> |
Revisión de 16:05 13 sep 2016
Contenido |
1 Enunciado
Un conocido experimento casero es el de lanzar una moneda rodando y deslizando por un suelo horizontal y conseguir que retorne al lanzador. Supongamos que disponemos de una moneda de 2 euros (25.75 mm de diámetro, 8.50 g de masa) que podemos suponer un disco homogéneo. Se encuentra en posición vertical sobre una superficie horizontal en la que el coeficiente de rozamiento (estático y dinámico) vale μ = 0.05. Se lanza horizontalmente con una velocidad inicial de su centro G, m⁄s y una cierta velocidad angular inicial que habrá que determinar, de forma que en el punto de contacto A la moneda rueda y desliza.
La moneda realiza un movimiento plano en todo momento.
- Determine la aceleración lineal del centro, y la aceleración angular de la moneda, . A partir de ellas, calcule la velocidad lineal del centro y la velocidad angular del disco como funciones del tiempo.
- Calcule la velocidad de la moneda en el punto de contacto A como función del tiempo. Determine el instante en el que la moneda deja de deslizar y comienza a rodar sin deslizar. ¿Cuál es la velocidad del centro G del disco en ese instante?
- Determine el mínimo valor de ω0 por encima del cual la moneda retrocede y vuelve al lanzador. Para este valor de ω0, ¿Qué distancia recorre el centro de la moneda hasta que ésta deja de rodar?
Tómese g = 9.81ms2.
2 Aceleraciones y velocidades
Este problema es esencialmente el mismo que el de “Deslizamiento y rodadura de un disco”.
La moneda se mueve sometida a tres fuerzas:
- Su peso, .
- La fuerza de reacción normal, .
- La fuerza de rozamiento por deslizamiento, .
Estas fuerzas producen tanto aceleración del CM como aceleración angular del disco.
2.1 Aceleración lineal
Para el movimiento del CM tenemos
que separando por componentes nos da
De aquí obtenemos la fuerza normal
y dado que se trata de rozamiento por deslizamiento, también la fuerza de rozamiento
lo que nos da la aceleración del CM
2.2 Velocidad del CM
Puesto que la aceleración es constante, la velocidad del CM es inmediata
2.3 Aceleración angular
Además de desplazarse, la moneda gira en torno a un eje perpendicular al plano de movimiento
La única fuerza que produce un momento es la de rozamiento
y produce la aceleración angular
2.4 Velocidad angular
Al ser también constante la aceleración angular, queda la velocidad angular
2.5 Valores numéricos
Sustituimos los datos del enunciado
3 Velocidad del punto de contacto
Por el campo de velocidades de un sólido rígido
Sustituimos las expresiones como función del tiempo y nos da la velocidad horizontal
La moneda deja de deslizar en el momento en que la velocidad del punto de contacto es 0. Esto ocurre para
En ese instante la velocidad del CM vale
4 Condición de retroceso
La condición para que el disco retorne es que en el momento en que empieza a rodar sin deslizar la velocidad del CM sea negativa, ya que ello implica que a partir de ese momento va rodando hacia atrás.
La velocidad angular mínima para que ello ocurra la da el que la velocidad del CM en el momento del fin del deslizamiento sea nula. Cualquier valor mayor hará que vG sea negativa y la moneda retorne.
Esto nos da
Para este valor exacto la moneda se quedaría “clavada”.
El valor numérico de esta velocidad angular es