Dpto. Física de la Materia Condensada, Cristalografía y Mineralogía
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Problemas

Determinar la interacción gravitatoria entre dos superficies esféricas concéntricas de radios a y b (a>b) y masas Ma y Mb.

Cuestion de Gravitación.

Determinar la relación de intensidades de dos ondas de 90 y 60 db.

Cuestion de Movimiento Ondulatorio.

Determinar la velocidad con que ha de aproximarse un observador a un semáforo en rojo para apreciarlo en verde. λrojo =6200 Å; λverde =5400 Å; velocidad de la luz c=3·10 5 km/s.

Problema de Movimiento Ondulatorio.

Determinar la velocidad de escape en la superficie de Mercurio cuya masa es M=3.31·1023 kg y su radio R=2.44·106 m

Cuestion de Gravitación.

Determinar la velocidad mínima necesaria para que al hacer girar un cubo lleno de agua siguiendo una circunferencia vertical el agua no se salga del cubo.

Cuestion de Dinámica de la Partícula.

Determinar la velocidad v y la aceleración a del cubo en función de x si es constante la velocidad vB del jeep. Cuando x=0 los extremos A y B coinciden en C.

Problema de Cinemática de la Partícula.

Determinar las dimensones de I, R, w, M y C en la ecuación dimensionalmente homogénea:

EIy=Rx3-P(x-a)3–wx4+Mx2+C

en donde x e y son longitudes, P es una fuerza y E es una fuerza por unidad de superficie.

Problema de Introducción (Magnitudes y Vectores).

Determinar las frecuencias de oscilación correspondientes a cada uno de los sistemas representados en las figuras siguientes.

Cuestion de Movimiento Oscilatorio.

Determine la resultante de las dos ondas:

y1=6sen(100πt)

Problema de Interferencias.

Dibujar la curva de Lissajous resultante de la superposición de dos movimientos vibratorios perpendiculares en el caso de que la relación de pulsaciones sea , teniendo en cuenta que las amplitudes guardan una relación inversa a la anterior y que la diferencia de fase es de 45o.

Problema de Movimiento Oscilatorio.

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