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EJERCICIOS RESUELTOS HERBERT GOLDSTEIN - MECANICA CLASICA, Ejercicios de Física

Ejercicios de Mecánica Clásica

Tipo: Ejercicios

2020/2021
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Subido el 19/12/2021

maria5sanchez
maria5sanchez 🇵🇪

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EJERCICIOS RESUELTOS HERBERT
GOLDSTEIN - MECANICA CLASICA
LIC. :CARLOS BENITES RODRIGUEZ
INTEGRANTES:
.CHICLLA SOLIS ALEX JUNIOR
.ESPINAL DE LA CRUZ SCARLET
.PAITAN QUISPE NAPOLEON
.QUISPE OCAMPO ERICRK
.SANCHEZ ARANA MARIA DELFINA
.ZORRILLA PORRAS EDILSON
“Ten claro que a la cima no llegarás superando
a los demás, sino superándote a ti mismo.
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EJERCICIOS RESUELTOS HERBERT

GOLDSTEIN - MECANICA CLASICA

LIC. :CARLOS BENITES RODRIGUEZ

INTEGRANTES:.CHICLLA SOLIS ALEX JUNIOR.ESPINAL DE LA CRUZ SCARLET.PAITAN QUISPE NAPOLEON.QUISPE OCAMPO ERICRK.SANCHEZ ARANA MARIA DELFINA.ZORRILLA PORRAS EDILSON “Ten claro que a la cima no llegarás superando a los demás, sino superándote a ti mismo.”

ฬΡ𝑒 + 𝜐ȁ = ( 1. 73 )^2 + 12 ȁΡ𝑒 + 𝜐ȁ = 2 Μ𝑒 𝑉/𝑐 𝜃 = tan − 1

T =

2 2𝑚

2 𝑐 − 2 2 × 3. 9 × 10 −^22 𝑔𝑚

×

1. 78 × 10

− 27 𝑔𝑚 1 𝑀𝑒𝑉𝑐−^2 𝑇 = 9. 1 𝑒𝑣

1. Un núcleo, inicialmente en reposo, se desintegra radiactivamente emitiendo un electrón de cantidad de movimiento 1,73 MeV/c y perpendicularmente a la dirección del electrón, un neutrino de cantidad de movimiento 1,00 MeV/c. (El MeV (millón de electrón-volt) es una unidad de energía, utilizada en Física moderna, igual a 1,60 X 10 − 12 erg. Correspondientemente, el MeV/c es una unidad de cantidad de movimiento igual a 5,34 X 10 −^23 gm-cm/s.) ¿En qué dirección retrocede el núcleo? ¿Cuál es su cantidad de movimiento en MeV/c? Si la masa del núcleo residual es 3,90 X 10"^^ g, ¿cuál será su energía cinética en electrón-volt?

Ejercicio 01:

Solución:

  1. Los cohetes son impulsados a causa de la eantidad de movimiento de los gases expulsados por la cola. Como éstos surgen de la reacción de los combustibles que lleva e cohete, la masa de éste no es constante sino que disminuye a medida que se gasta combustible. Demostrar que la ecuación del movimiento para un cohete que se proyecta verticalmente hacia arriba en un campo gravitatorio uniforme, despreciando la resistencia de la atrnosfera, es donde m es la masa del cohete y t:’ es la velocidad de los gases expulsados relativa al cohete. Integral esta ecuación para obtener i en función de m, suponiendo una pérdida de masa por unidad de tiempo, constante. Demostrar, para un cohete que parte inicialmente del reposo, con v’ igual a 2075 m/s y una pérdida de masa por segundo igual a 1/60 de la masa inicial, que para alcanzar la velocidad de esca- pe e1 cociente entre el peso del combustible y el del cohete vacío debe valer casi 300. Ejercicio 03:

Solución: