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  • Pregunta: Un carro de montaña rusa, como se muestra en la figura, se sube hasta el punto 1 desde donde se libera del reposo. Las alturas son como sigue: h₁ = 31.3 m, h₂ = 7 m, h3 = 27 m, y h4 = 15 m. Suponiendo que no hay fricción, calcule la rapidez en el punto 3. Respuesta: Pregunta 12 Sin responder aún Puntúa como 3.0 P Marcar pregunta Un objeto de 3 kg se mueve


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    Esta es la mejor manera de resolver el problema.
    Solución
    Te mostramos cómo abordar esta pregunta.

    To start solving the first problem, apply the principle of conservation of energy by equating the potential energy at the top (mgh_1) to the sum of potential and kinetic energy at point 3, specifically (mgh_1 = \frac{1}{2}mv_3^2 + mgh_3).

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Texto de la transcripción de la imagen:
Un carro de montaña rusa, como se muestra en la figura, se sube hasta el punto 1 desde donde se libera del reposo. Las alturas son como sigue: h₁ = 31.3 m, h₂ = 7 m, h3 = 27 m, y h4 = 15 m. Suponiendo que no hay fricción, calcule la rapidez en el punto 3. Respuesta: Pregunta 12 Sin responder aún Puntúa como 3.0 P Marcar pregunta Un objeto de 3 kg se mueve con una velocidad inicial de Vo= (21 +3j) m/s. Una fuerza neta actúa sobre el objeto por lo que su velocidad final es v = (3i+ 4.3 j) m/s. Calcular el trabajo neto ejercido de la fuerza. Respuesta: Un carro de montaña rusa, como se muestra en la figura, se sube hasta el punto 1 desde donde se libera del reposo. Las alturas son como sigue: h₁ = 31.3 m, h₂ = 7 m, h3 = 27 m, y h4 = 15 m. Suponiendo que no hay fricción, calcule la rapidez en el punto 3. Un objeto de 3 kg se mueve con una velocidad inicial de Vo= (2i +3j) m/s. Una fuerza neta actúa sobre el objeto por lo que su velocidad final es v₁ = (3i+ 4.3 j) m/s. Calcular el trabajo neto ejercido de la fuerza.