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Mira la respuestaMira la respuesta done loadingPregunta: Un payaso de masa m sube una escalera de altura H y luego salta y aterriza en una tina de agua. La base de la escalera apenas toca la superficie del agua. (a) ¿Cuál es el trabajo realizado sobre el payaso debido a la gravedad de la Tierra cuando sube a la parte superior de la escalera? (b) A medida que el payaso sube a una velocidad constante, la energía
Un payaso de masa m sube una escalera de altura H y luego salta y aterriza en una tina de agua. La base de la escalera apenas toca la superficie del agua.
(a) ¿Cuál es el trabajo realizado sobre el payaso debido a la gravedad de la Tierra cuando sube a la parte superior de la escalera?
(b) A medida que el payaso sube a una velocidad constante, la energía potencial del sistema tierra-payaso aumenta y la energía cinética del payaso permanece constante. ¿Dé dónde viene la energía?
(c) Considere el sistema que consta del payaso, la tina de agua y la Tierra. ¿Cómo se compara la energía de este sistema en el momento en que el payaso deja la escalera con la energía del sistema justo antes de que el payaso toque el agua? Ur Pd Pd Pd Pd Uranio en reposo 2 Paladio en reposo 2 Paladio muy separados, alejándose
(d) Cuando el payaso se detiene en el agua, la temperatura del agua aumenta. ¿Por qué?
(e) Algún tiempo después (el payaso todavía está sentado en el agua un poco aturdido), la temperatura del agua ha vuelto a su temperatura inicial. ¿Cuánto calor ha salido del agua durante ese tiempo?
(f) Suponga que m = 60 kg, H = 5 my la masa del agua es Mw = 1000 kg. ¿Cuál fue el aumento de temperatura del agua cuando el payaso aterrizó en ella? El calor específico del agua es 4,2 J/(g·K).) ¿Qué aproximaciones hiciste para llegar a una respuesta?
- Esta es la mejor manera de resolver el problema.Solución
a) W_gravedad = -m*g*H b) de payaso. c) ambos son iguales. d) la energía cinética del…
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