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	<title>Ejercicios resueltos Archives - Tutoriales de Electrónica | Matemática y Física</title>
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	<description>Explicaciones teóricas y ejercicios prácticos resueltos de Matemáticas &#124; Física &#124; Electrónica de nivel secundario y universitario.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Dec 2019 02:14:42 +0000</lastBuildDate>
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	<title>Ejercicios resueltos Archives - Tutoriales de Electrónica | Matemática y Física</title>
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		<title>CHOQUE ELÁSTICO E INELÁSTICO - EJERCICIOS RESUELTOS</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Cristian Veloso]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Mar 2017 00:08:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fisica]]></category>
		<category><![CDATA[Ejercicios resueltos]]></category>
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					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="300" src="https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2017/03/choque.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2017/03/choque.jpg 300w, https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2017/03/choque-150x150.jpg 150w, https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2017/03/choque-250x250.jpg 250w, https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2017/03/choque-174x174.jpg 174w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div><p>Como vimos en un articulo anterior (choque elástico e inelástico), un choque&#8230;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div><img width="300" height="300" src="https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2017/03/choque.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2017/03/choque.jpg 300w, https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2017/03/choque-150x150.jpg 150w, https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2017/03/choque-250x250.jpg 250w, https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2017/03/choque-174x174.jpg 174w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div><p>Como vimos en un articulo anterior (<a href="https://www.electrontools.com/Home/WP/2016/11/22/choque-elastico-e-inelastico/">choque elástico e inelástico</a>), un choque de dos cuerpos o mas lo podemos categorizar de dos maneras, o es un <strong>choque elástico o inelástico</strong>.</p>
<ul>
<li>En un <strong>choque elástico</strong> tanto la energía como la cantidad de movimiento antes y después del choque se conservan, es decir que no se producen perdidas de energía en deformaciones.</li>
</ul>
<ul>
<li>En un <strong>choque inelástico</strong> los dos cuerpos después del choque forman uno solo, es decir que ambos se mueven juntos a la misma velocidad.</li>
</ul>
<h2>EJERCICIOS RESUELTOS</h2>
<p>A continuación vamos a ejemplificar la teoría con algunos ejercicios resuelto, si no leyó el primer articulo teórico le invitamos a visitar el siguiente enlace <a href="https://www.electrontools.com/Home/WP/2016/11/22/choque-elastico-e-inelastico/">ver teoría</a></p>
<h2><strong>EJERCICIOS 1</strong></h2>
<p>Un péndulo balístico, es un objeto utilizado para medir la velocidad de la bala midiendo el angulo que imprime esta al colisionar con el péndulo.</p>
<p>Observemos la siguiente imagen, la bala es disparada hacia el bloque que inicialmente se encuentra en reposo, luego de la colisión todo el sistema se mueve un determinado angulo en dirección del impacto, despues del choque tanto la bala como el bloque se mueven a la misma velocidad, dado que esta queda en e interior del bloque, si suponemos que no hubo perdida de energía en factores externos (color, deformaciones, etc), podemos considerar que es un choque perfectamente inelástico.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1678 aligncenter" src="https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2016/11/Pendulo-balistico.png" alt="pendulo-balistico" width="298" height="252" /></p>
<h3> <strong>ENUNCIADO</strong></h3>
<p>Una bala de 10 gramos choca contra un péndulo balístico de 2 kilos, en la primera oscilación el péndulo se eleva 16 cm.</p>
<p>1 - Calcular la velocidad de la bala antes del impacto.</p>
<p>2 - Calcular la energía cinética de la bala antes del choque.</p>
<h3><strong>RESOLUCIÓN</strong></h3>
<p>Dado que consideramos que no existe perdida de energía en el impacto y que la cantidad de movimiento se conserva podemos establecer la siguiente relación.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1953 aligncenter" src="https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2017/03/cantidad-de-movimiento.png" alt="cantidad de movimiento" width="284" height="142" /></p>
<p>Donde m representa la masa de la bala y M la masa del bloque, v representa la velocidad de la bala antes del impacto y v' la velocidad del conjunto después del impacto, esta velocidad es la velocidad tangencial del movimiento pendular.</p>
<p>Ahora, con esto no es suficiente, necesitamos encontrar una ecuación mas, sabemos que si la cantidad de movimiento se conserva, también lo hace la energía del sistema, con lo cual podemos pensar el asunto como una relación de energías iniciales y finales.</p>
<p><span class="shortcode">[anuncio_b30 id=3]</span></p>
<p>Dicho esto podemos pensar la siguiente igualdad, inmediatamente después del choque la relación de energía es la siguiente.</p>
<p><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1962 aligncenter" src="https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2017/03/energia-cinetica-y-potencial.png" alt="energia-cinetica-y-potencial" width="340" height="168" srcset="https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2017/03/energia-cinetica-y-potencial.png 340w, https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2017/03/energia-cinetica-y-potencial-300x148.png 300w" sizes="auto, (max-width: 340px) 100vw, 340px" /></p>
<p>Al relacionar estas dos ecuaciones, llegamos a que la velocidad del bloque inmediatamente después del choque es la siguiente.</p>
<p><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1960 aligncenter" src="https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2017/03/energia-cinetica-despues-del-impacto.png" alt="energia cinetica despues del impacto" width="124" height="51" /></p>
<p>Ahora al relacionar la velocidad final con la inicial obtenemos la siguiente ecuación, y ahí ya podemos reemplazar los valores para obtener el resultado.</p>
<p><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1970 aligncenter" src="https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2017/03/resultado-ejercicio-uno.png" alt="resultado ejercicio uno" width="382" height="165" srcset="https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2017/03/resultado-ejercicio-uno.png 382w, https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2017/03/resultado-ejercicio-uno-300x130.png 300w" sizes="auto, (max-width: 382px) 100vw, 382px" /></p>
<p>Ahora que sabemos cuando es la velocidad que trae la bala podemos calcular su energía cinética en el estadio inicial.</p>
<p><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1971 aligncenter" src="https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2017/03/ejercicio-resuelto.png" alt="ejercicio resuelto" width="186" height="82" /></p>
<h2><strong>EJERCICIO 2</strong></h2>
<h3><strong>ENUNCIADO</strong></h3>
<p>Un cuerpo  de masa m = 4kg se mueve según una recta con velocidad de 6 m/s. Delante de el marcha otro de 6kg, con velocidad de 3 m/s, en el mismo sentido. siendo el choque plástico determinar</p>
<p><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1974 aligncenter" src="https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2017/03/Choque-plastico-ejercicio-2.jpg" alt="Choque plastico ejercicio 2" width="237" height="196" /></p>
<p>1 - la velocidad de ambos después del choque.</p>
<p>2 - La energía cinética perdida en el choque.</p>
<h3><strong>RESOLUCIÓN </strong></h3>
<p>El enunciado nos dice, que el choque es plástico, lo que quiere decir que los dos cuerpos continúan unidos luego del choque.</p>
<p>Como sabemos que la cantidad de movimiento en cualquier choque es conservativa podemos plantear las siguientes ecuaciones.</p>
<p><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1977 aligncenter" src="https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2017/03/formulas-ejercicio-2.png" alt="formulas ejercicio 2" width="404" height="182" srcset="https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2017/03/formulas-ejercicio-2.png 404w, https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2017/03/formulas-ejercicio-2-300x135.png 300w" sizes="auto, (max-width: 404px) 100vw, 404px" /></p>
<p>Reemplazando los datos obtenemos como resultado que la velocidad final del conjunto es 4,2 m/s.</p>
<p><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1978 aligncenter" src="https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2017/03/formulas-resultado-ejercicio-2.png" alt="formulas resultado ejercicio 2" width="251" height="62" srcset="https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2017/03/formulas-resultado-ejercicio-2.png 251w, https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2017/03/formulas-resultado-ejercicio-2-250x62.png 250w" sizes="auto, (max-width: 251px) 100vw, 251px" /></p>
<blockquote>
<p style="text-align: center;"><strong><em>"DESPUÉS DE UN CHOQUE PLÁSTICO, LOS DOS CUERPOS QUEDAN UNIDOS Y SE MUEVEN A LA MISMA VELOCIDAD"</em></strong></p>
<p style="text-align: left;">
</blockquote>
<p style="text-align: left;">Para calcular la energía perdida por el impacto solo tenemos que calcular la energía de cada cuerpo antes del impacto y compararla con la energía del conjunto luego del impacto.</p>
<p style="text-align: left;"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1981 aligncenter" src="https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2017/03/energia-cinetica-dle-choque.png" alt="energia cinetica dle choque" width="402" height="122" srcset="https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2017/03/energia-cinetica-dle-choque.png 402w, https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2017/03/energia-cinetica-dle-choque-300x91.png 300w, https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2017/03/energia-cinetica-dle-choque-400x122.png 400w" sizes="auto, (max-width: 402px) 100vw, 402px" /></p>
<p style="text-align: left;">La energía tanto antes como después del impacto es totalmente cinética, dado que los cuerpos están en movimiento pero en el suelo y no tienen energía potencia.</p>
<p><span class="shortcode">[anuncio_b30 id=3]</span></p>
<p style="text-align: left;">Reemplazando los valores en la formula obtenemos que como resultado del impacto, la perdida de energía fue de aproximadamente 10,8J.</p>
<p style="text-align: left;"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1983 aligncenter" src="https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2017/03/energia-cinetica-de-choque-resultado.png" alt="energia cinetica de choque - resultado" width="210" height="55" /></p>
<h2><strong>EJERCICIO 3</strong></h2>
<h3><strong>ENUNCIADO</strong></h3>
<p>Una esfera de 2KG se mueve hacia la derecha a una velocidad de 5 m/s y choca contra otra de 3KG que se mueve a 2 m/s en igual dirección y sentido. Despues del choque la esfera de 3Kg se mueve a 4,2 m/s. Determinar.</p>
<p>1 - La velocidad de la otra esfera después del choque.</p>
<p>2 - El coeficiente de restitución K.</p>
<h3><strong>RESOLUCIÓN</strong></h3>
<p>Como siempre decimos, el impulso es conservativo en cualquier choque con lo cual siempre podemos plantear la siguiente ecuacion.</p>
<p><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1987 aligncenter" src="https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2017/03/Ejercicio-3-ecuacion.png" alt="Ejercicio 3 ecuacion" width="325" height="90" srcset="https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2017/03/Ejercicio-3-ecuacion.png 325w, https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2017/03/Ejercicio-3-ecuacion-300x83.png 300w" sizes="auto, (max-width: 325px) 100vw, 325px" /></p>
<p>De la ecuacion solo tenemos que despejar v1' que representa la velocidad del cuerpo 1 después del choque, si despejamos y reemplazamos los valores obtenemos como resultado lo siguiente.</p>
<p><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1991 aligncenter" src="https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2017/03/formula-ejercicio-3-resultado.png" alt="formula ejercicio 3 resultado" width="254" height="161" /></p>
<p>Ahora tenemos que calcular el coeficiente de restitución, pero antes de calcularlo tenemos que comentar que el coeficiente de restitución es un coeficiente mayor a cero y menor que uno que indica una relación entre las velocidades de los cuerpos antes del choque con las velocidades de dichos cuerpos después del choque.</p>
<p>Cuando el <strong>Coeficiente de restitución</strong> K es igual a 1, eso quiere decir que no existe perdida de energía en el choque (Choque <strong>perfectamente elástico</strong>), cuando el coeficiente es igual a 0, significa que existe perdida de energía en el choque y que el choque es (<strong>perfectamente plástico</strong>).</p>
<p>Cuando el coeficiente es mayor que cero y menor que uno significa que existe perdida de energía en el impacto y que el <strong>choque es inelastico</strong> (no es ni perfectamente plástico ni perfectamente elástico)</p>
<p><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1993 aligncenter" src="https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2017/03/coeficiente-de-restitucion.png" alt="coeficiente de restitucion" width="334" height="409" srcset="https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2017/03/coeficiente-de-restitucion.png 334w, https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2017/03/coeficiente-de-restitucion-245x300.png 245w" sizes="auto, (max-width: 334px) 100vw, 334px" /></p>
<p>La siguiente formula es la que nos permite calcular el coeficiente y según su resultado ya podemos catalogar el tipo de choque ocurrido.</p>
<p><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1996 aligncenter" src="https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2017/03/coeficiente-de-restitucion-formula.png" alt="coeficiente de restitucion formula" width="162" height="77" /></p>
<p>Al reemplazar los valores de las velocidades de nuestro ejercicio obtenemos como resultado lo siguiente.</p>
<p><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1997 aligncenter" src="https://www.electrontools.com/Home/WP/wp-content/uploads/2017/03/resultado-ejercicio-3.png" alt="resultado ejercicio 3" width="230" height="110" /></p>
<p>Próximamente vamos a estar subiendo mas ejercicios y ejemplo de la misma temática, pero en dos dimensiones, les invito a dejar sus comentarios y sugerencias. <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/15.0.3/72x72/1f642.png" alt="🙂" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.electrontools.com/Home/WP/2017/04/21/choques-en-dos-dimensiones-dinamica-de-particulas/"><button class="btn btn-default" style="color: white; background-color: #dd4b39; padding: 20px;" type="button">VER CHOQUES EN DOS DIMENSIONES</button></a></p>
<div style="width: 100%; text-align: center;"></div>
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