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Una persona de 55 kg salta desde la proa de una canoa hacia afuera con una velocidad de 2.5 m/s. Si la
canoa tiene una masa de 75 kg, hallar la velocidad de ésta después del salto.
Una persona de 55 kg salta desde la proa de una canoa hacia afuera con una velocidad de 2.5 m/s. Si la
canoa tiene una masa de 75 kg, hallar la velocidad de ésta después del salto.


Consideremos el sistema formado por la persona, la canoa y la Tierra. Sobre él no actúan fuerzas externas,
con lo cual se conserva el momento lineal.
Una persona de 55 kg salta desde la proa de una canoa hacia afuera con una velocidad de 2.5 m/s. Si la
canoa tiene una masa de 75 kg, hallar la velocidad de ésta después del salto.


Consideremos el sistema formado por la persona, la canoa y la Tierra. Sobre él no actúan fuerzas externas,
con lo cual se conserva el momento lineal.

Aplicamos la conservación del momento lineal al proceso:
                               
∑i
  mi vi = m pers v pers + mcanoa vcanoa = 0
Una persona de 55 kg salta desde la proa de una canoa hacia afuera con una velocidad de 2.5 m/s. Si la
canoa tiene una masa de 75 kg, hallar la velocidad de ésta después del salto.


Consideremos el sistema formado por la persona, la canoa y la Tierra. Sobre él no actúan fuerzas externas,
con lo cual se conserva el momento lineal.

Aplicamos la conservación del momento lineal al proceso:
                               
∑i
  mi vi = m pers v pers + mcanoa vcanoa = 0

                                                    
Sustituimos datos: ( 55kg )( 2.5 m s ) i + ( 75 kg ) vcanoa = 0
                                       ˆ
Una persona de 55 kg salta desde la proa de una canoa hacia afuera con una velocidad de 2.5 m/s. Si la
canoa tiene una masa de 75 kg, hallar la velocidad de ésta después del salto.


Consideremos el sistema formado por la persona, la canoa y la Tierra. Sobre él no actúan fuerzas externas,
con lo cual se conserva el momento lineal.

Aplicamos la conservación del momento lineal al proceso:
                               
∑i
  mi vi = m pers v pers + mcanoa vcanoa = 0

                                                    
Sustituimos datos: ( 55kg )( 2.5 m s ) i + ( 75 kg ) vcanoa = 0
                                       ˆ

Y despejamos la velocidad de la canoa;


vcanoa = ( − 1.83 m s ) i
                        ˆ

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8.50

  • 1. Una persona de 55 kg salta desde la proa de una canoa hacia afuera con una velocidad de 2.5 m/s. Si la canoa tiene una masa de 75 kg, hallar la velocidad de ésta después del salto.
  • 2. Una persona de 55 kg salta desde la proa de una canoa hacia afuera con una velocidad de 2.5 m/s. Si la canoa tiene una masa de 75 kg, hallar la velocidad de ésta después del salto. Consideremos el sistema formado por la persona, la canoa y la Tierra. Sobre él no actúan fuerzas externas, con lo cual se conserva el momento lineal.
  • 3. Una persona de 55 kg salta desde la proa de una canoa hacia afuera con una velocidad de 2.5 m/s. Si la canoa tiene una masa de 75 kg, hallar la velocidad de ésta después del salto. Consideremos el sistema formado por la persona, la canoa y la Tierra. Sobre él no actúan fuerzas externas, con lo cual se conserva el momento lineal. Aplicamos la conservación del momento lineal al proceso:    ∑i mi vi = m pers v pers + mcanoa vcanoa = 0
  • 4. Una persona de 55 kg salta desde la proa de una canoa hacia afuera con una velocidad de 2.5 m/s. Si la canoa tiene una masa de 75 kg, hallar la velocidad de ésta después del salto. Consideremos el sistema formado por la persona, la canoa y la Tierra. Sobre él no actúan fuerzas externas, con lo cual se conserva el momento lineal. Aplicamos la conservación del momento lineal al proceso:    ∑i mi vi = m pers v pers + mcanoa vcanoa = 0  Sustituimos datos: ( 55kg )( 2.5 m s ) i + ( 75 kg ) vcanoa = 0 ˆ
  • 5. Una persona de 55 kg salta desde la proa de una canoa hacia afuera con una velocidad de 2.5 m/s. Si la canoa tiene una masa de 75 kg, hallar la velocidad de ésta después del salto. Consideremos el sistema formado por la persona, la canoa y la Tierra. Sobre él no actúan fuerzas externas, con lo cual se conserva el momento lineal. Aplicamos la conservación del momento lineal al proceso:    ∑i mi vi = m pers v pers + mcanoa vcanoa = 0  Sustituimos datos: ( 55kg )( 2.5 m s ) i + ( 75 kg ) vcanoa = 0 ˆ Y despejamos la velocidad de la canoa;  vcanoa = ( − 1.83 m s ) i ˆ