Nota como la velocidad del patinador no es mucha solo

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Nota: como la velocidad del patinador no es mucha solo alcanza a llegar hasta la el final de la rampa . 9. Escribe cómo se realiza el intercambio de energía potencial a energía cinética, demostrando que se cumple la ley de conservación de la energía e indicando también cómo se presentan estas energías en la sección del rizo circular. Este caso de movimiento es libre de fricción, por lo que sólo están presentes las energías cinética y potencial. La ley de conservación de la energía afirma que: la energía se puede convertir de una forma a otra no se puede crear ni destruir. No existe ni puede existir nada capaz de generar energía, no existe ni puede existir nada capaz de hacer desaparecer la energía y por último si se observa que la cantidad de energía varía, siempre será posible atribuir dicha variación a un intercambio de energía con algún otro cuerpo o con el medio circundante.
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Reporte 10. Despejando de la ecuación de energía cinética K= ½mv2 la velocidad ( v ) y usando los valores de la energía cinética de las gráficas “Energía frente a posición” cuando la patinadora se encuentra pasando en la parte alta del rizo circular, determina las diferentes velocidades que se obtienen cambiando la altura inicial h0 . Escribe los resultados en la tabla del inciso 12, para los valores de altura indicados. 11. Realiza el análisis de conservación de la energía empleando la ecuación: mgh0 = mghF + ½mv2 . En donde h0 y hF son las alturas inicial y final, respectivamente. Determina la velocidad ( v ) de la patinadora cuando se encuentra pasando en la parte alta del rizo circular, esto es en hF =6 m. * 12. Empleando la ecuación anterior, determina las diferentes velocidades que se obtienen cambiando la altura inicial h0 . Escribe los resultados en la siguiente tabla, para los valores de altura indicados: *
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Reporte h o (m)
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What students are saying

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