¡Hola! Le presentamos la solución al problema 7.7.6 de la colección de problemas de física, escrita por O.. Kepe.
En este problema necesitas encontrar el radio de curvatura de una carretera por la cual se mueve un automóvil a velocidad constante para una aceleración normal dada del centro del automóvil.
Nuestra solución contiene un algoritmo de solución detallado, cálculos paso a paso y una respuesta final. Puede comprender fácilmente la solución y utilizarla para prepararse para exámenes o hacer tareas.
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La solución propuesta al problema 7.7.6 de la colección de problemas de física de O.?. Kepe contiene un algoritmo de solución detallado que le permite encontrar el radio de curvatura de la carretera por la que se mueve un automóvil a una velocidad constante v = 90 km/h para una aceleración normal dada del centro del automóvil an = 2,5 m/ s. La solución incluye cálculos paso a paso y una respuesta final. Puedes comprar la solución por 50 rublos. El radio de curvatura de la vía en este problema es de 250 metros. Esta solución puede resultar útil para prepararse para exámenes o hacer deberes de física.
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Problema 7.7.6 de la colección de Kepe O.?. Consiste en determinar el radio de curvatura de la carretera para un automóvil que circula por una vía horizontal a una velocidad constante v = 90 km/h. En el momento en que la aceleración normal del centro del automóvil es igual a an = 2,5 m/s, es necesario encontrar el radio de curvatura de la carretera.
Para resolver este problema, es necesario utilizar la fórmula para calcular la aceleración centrípeta: ac = v^2 / R, donde v es la velocidad del automóvil, R es el radio de curvatura de la carretera. También se sabe que en este problema la aceleración normal del centro del automóvil es igual a an = 2,5 m/s.
A partir de la ecuación de aceleración centrípeta, podemos expresar el radio de curvatura de la carretera: R = v^2 / ac. Sustituyendo los valores conocidos, obtenemos: R = v^2 / an = (90 km/h)^2 / (2,5 m/s)^2 = 250 m.
Así, la respuesta al problema 7.7.6 de la colección de Kepe O.?. es de 250 metros.
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