Km e. Ninguno 2. La suma del vector A = S U Norte y E = 3 U este es: a. 5,8 U Noreste b. 6U Sureste c. 5,8 U Suroeste d. 7 U Noreste e. Ninguna 3. El vector resultante de la suma de A = 4 U sur y B = Su Norte es: a. d. b. c. 5 U 5 U 5 U
DINAMICA PLANA DE CUERPO RIGIDO 1. DEFINICIÓN DE MOMENTO DE INERCIA DE MASA Considerando un cuerpo alrededor de un eje, es la suma de los productos que se obtiene de multiplicar cada elemento de la masa por el cuadrado de su distancia al eje. Se simboliza con la letra I. Definición El Momento de Inercia también denominado Segundo Momento de Área; Segundo Momento de Inercia o Momento de Inercia de Área, es una propiedad geométrica de la sección transversal de los elementos estructurales
ocurre este deslizamiento está formado por el Vector de Burguer y la línea de la dislocación y se le llama plano de deslizamiento. La combinación de la dirección de deslizamiento y el plano de deslizamiento constituyen el Sistema de deslizamiento. Para las dislocaciones de espiral, el Vector de Burguer es paralelo a la línea de la dislocación y esta se mueve perpendicular a dicho Vector de Burguer. El cristal se deforma en dirección paralela al Vector. El resultado de deformación es similar en ambos
la aceleración media= a =ΔVΔT. Obsérvese que la aceleración depende del cambio en el vector velocidad. Ya que la velocidad es un vector, hay dos formas en las cuales se puede producir una aceleración: por un cambio en la magnitud de la velocidad y por un cambio en la dirección de la velocidad. Esta última situación ocurre para un objeto que se mueve en una trayectoria circular con rapidez constante. El vector velocidad siempre es tangente a la trayectoria de la
utilizando el método grafico y analítico. 3.-Hallar grafica y analíticamente la resultante de la suma de los siguientes vectores. Determinar también el ángulo formado con respecto al eje x positivo. 4.- Cuales son las características de un vector. R= Un punto de aplicación u origen. Una magnitud, intensidad o modulo del vector. Indica su valor y se representa por la longitud del vector de acuerdo con la
Estos elementos matemáticos que pueden representar intensidad, dirección y sentido se denominan: A. Vectores B. Letras C. Símbolos D. Números 10. Las magnitudes vectoriales son aquellas que no quedan determinadas tan solo con conocer su unidad y su medida ya que es más preciso conocer su dirección y sentido. Algunos ejemplos de magnitudes vectoriales
FUERZAS CONCURRENTES E. Arias, L. V. Polo, I. Valenzuela, D. De La Rosa Universidad Del Atlántico Departamento de Física Fecha: 13 de octubre de 2010 RESUMEN Este informe tiene como principal finalidad brindar un profundo análisis referente al los fenómenos presentes en un sistema de fuerzas concurrentes en equilibrio, se implementas principios y técnicas tanto físicas como algebraicas para determinar las componentes y ángulos formados en distintos sistema de fuerzas concurrentes, en
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durante la prueba. El procedimiento completo debe aparecer en su hoja de trabajo. Si utiliza calculadora redondee los resultados a dos dígitos después del punto decimal. Tiempo de duración del examen: 1 hora y 50 minutos 1. (Valor 45%) Sean !; ! y ! vectores del plano tales que k!k = 4; k!k = 6; k!k = 5; dir(!) = 45 ; v w z v w z v w z z
Ley de Boyle-Mariotte - Wikipedia, la enciclopedia libre var skin="vector", stylepath="http://bits.wikimedia.org/skins-1.5", wgUrlProtocols="http\:\/\/|https\:\/\/|ftp\:\/\/|irc\:\/\/|gopher\:\/\/|telnet\:\/\/|nntp\:\/\/|worldwind\:\/\/|mailto\:|news\:|svn\:\/\/", wgArticlePath="/wiki/$1", wgScriptPath="/w", wgScriptExtension=".php", wgScript="/w/index.php", wgVariantArticlePath=false, wgActionPaths={}, wgServer="http://es.wikipedia.org", wgCanonicalNamespace="", wgCanonicalSpecialPageName=false