2.5. Rectilíneo con desaceleración creciente (Ex.Nov/11)
De Laplace
(→Distancia del obstáculo a la que se detiene) |
(→Distancia del obstáculo a la que se detiene) |
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Línea 27: | Línea 27: | ||
<center><math>t^*=\sqrt{\frac{2\cdot 25\,\mathrm{m}/\mathrm{s}}{8.00\,\mathrm{m}/\mathrm{s}^3}}\,\mathrm{s}=2.50\,\mathrm{s}</math></center> | <center><math>t^*=\sqrt{\frac{2\cdot 25\,\mathrm{m}/\mathrm{s}}{8.00\,\mathrm{m}/\mathrm{s}^3}}\,\mathrm{s}=2.50\,\mathrm{s}</math></center> | ||
- | ==Distancia del obstáculo | + | ==Distancia del obstáculo== |
- | Para determinar la distancia | + | Para determinar la distancia <math>(d)\,</math> del obstáculo a la que se detiene la partícula, simplemente hay que evaluar la posición (coordenada <math>x\,</math>) de la partícula para el instante <math>t=t^*\,</math>, y después restársela a la posición <math>x_{obs}\,</math> en la que se encuentra el obstáculo: |
<center><math>d=x_{obs}-x(t^*)=x_{obs}-\left[x(0)+v_x(0)t^*-\frac{1}{6}K(t^*)^3\right]=x_{obs}-x(0)-v_x(0)t^*+\frac{1}{6}K(t^*)^3</math></center> | <center><math>d=x_{obs}-x(t^*)=x_{obs}-\left[x(0)+v_x(0)t^*-\frac{1}{6}K(t^*)^3\right]=x_{obs}-x(0)-v_x(0)t^*+\frac{1}{6}K(t^*)^3</math></center> |
Revisión de 19:03 12 nov 2011
Contenido |
1 Enunciado
Una partícula está recorriendo el eje OX en sentido positivo con una celeridad constante de 25 m/s. En un instante dado (t=0) se detecta un obstáculo en su trayectoria a 50 m por delante de ella. A partir de dicho instante se le aplica a la partícula una desaceleración creciente en el tiempo según la fórmula , donde es una constante de valor igual a 8.00 m/s3. ¿Cuánto tiempo tardará en detenerse la partícula? ¿A qué distancia del obstáculo se detendrá?
2 Velocidad y posición
Se trata de un movimiento rectilíneo a lo largo del eje OX. Por tanto, podemos escribir:
Considerando por simplicidad que el origen de coordenadas coincide con la posición de la partícula en el instante en que se detecta el obstáculo , conocemos también las condiciones iniciales:
Por tanto, determinar la velocidad y la posición de la partícula para se reduce a integrar la aceleración una y dos veces, respectivamente, entre el instante inicial y un instante genérico:
3 Tiempo que tarda en detenerse
La partícula se detendrá en el instante en el que se anule su velocidad, es decir:
y sustituyendo los datos numéricos:
4 Distancia del obstáculo
Para determinar la distancia del obstáculo a la que se detiene la partícula, simplemente hay que evaluar la posición (coordenada ) de la partícula para el instante , y después restársela a la posición en la que se encuentra el obstáculo:
y sustituyendo los datos numéricos: