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Estudio de un caso: Supuesto: Tenemos un equipo sobre el que queremos mejorar sus % en cuanto a perdidas de balón en relación a (pases/recepciones) ya que en los últimos partidos hemos constatado que perdemos demasiados balones y como consecuencia estamos perdiendo los partidos " Perder balones es la antesala de perder un partido " Lolo Sainz. Ejercicios para mejorar los pases
TRABAJO Y ENERGÍA 1. Determine la velocidad del b loque A de 20 kg después de liberado del reposo y que se mueve 2 m hacia abajo por el plano. el bloque B t iene una masa de 10 kg y el coeficiente de rozamiento cinético entre el plano y el bloque A es uk = 0.2 ¿ cual es la tensión en la cuerda 2. el resorte de aire A se usa para proteger la estructura de soporte B y prevenir el daño al peso tensionante C de la banda transportadora en caso de que ocurra una falla en la banda D .La fuerza desarrollada por el resorte co mo una función de su deflexión se muestra en la g rafica . si el peso es de 50 lb f y está suspendido a una altura d = 1.5 pies por arriba de la parte superior del resorte. Determine la deformación máxima del resorte en caso de que la banda transporta dora falle. Desprecie la masa de la polea y la banda. 3. Cuando el conductor acciona los frenos de una camioneta ligera que viaja a 40 km / h, esta resbala 3 m antes de detenerse. que distancia resbalara la camioneta si esta viajando a 80 km/h cuando se acciona los frenos. 4. Una fuerza F que actúa en dirección constante sobre el b loque de 20 kg, tiene una magnitud que varia con la posición S del b loque. determine que distancia se desliza el bloque antes que su velocidad sea 5 m/s cuando S=0, el b loque se esta moviendo hacia la derecha a 2 m/s. el coeficiente de fricción cinético entre el bloque y la superficie es 0.3 5. El bloque A pesa 60 lb f y el bloque B 10 lbf la rapidez del b loque A determine la rapidez del bloque A después que se mueve 5 pies hacia abajo por el plano, partiendo del reposo. desprecia la fricción y la masa de cuerdas y poleas. 6. Determine que altura h puede alcanzar el carro de 200kg sobre el plano inclinado curvo D si se lanza desde B con rap idez suficiente justo para alcanzar la parte superior del lazo C sin abandonar la vía. el radio de curvatura en C es ρ = 25 m. 7. Dos bloque A = 60 lbf y B = 10 lbf , si el coeficiente de fricción cinético entre el plano inclinado y el bloque A es 0.2 , determine la rapidez de A después que se ha movido 3 pies hacia abajo por el plano inclinado partiendo del reposo . desprecia la masa de cuerdas y poleas. 8. El bloque A pesa de 60 lbf y el bloque B 10 lb f . determine la distancia que A debe descender desde el reposo antes de obtener una rapidez de 8 p ies /s, cual es la tensión en la cuerda que soporta el bloque A desprecie la masa de cuerdas y poleas. 9. Las montañas rusas están diseñadas de manera que los pasajeros no experimenten más de 3.5 veces su peso, como fuerza normal contra el asiento del carro. determine el radio de curvatura ρ mas pequeño de la vía en su punto mas bajo si el carro tiene rapidez de 5 pies / s en la cresta de la caída. 10. El co llar t iene masa de 20 kg y se desliza a lo largo de la barra lisa. dos resortes están unidos al collar y a los extremos de la barra como se muestra. si cada resorte tiene longitud no comprimida de 1 m , y el co llar tiene rapidez de 2 m /s cuando S = 0 determine la co mpresión máxima de cada resorte debido al movimiento del vaivén del collar . 11. El ho mbre situado en la ventana A desea lanzar el saco de 30 kg sobre el suelo. para lograrlo hace oscilar el saco desde el reposo en B hasta el punto C, donde libera la cuerda en θ = 30º. Determinar la rapidez con que el saco toca el suelo y la distancia R.
PROBLEMA 1. En un proyecto minero se tiene planificado realizar una rampa y una cortada de exploración para llegar a los cuerpos mineralizados. Usted como nuevo integrante del equipo de ingenieros le encargan evaluar de la rampa entre las progresivas 0+860 a 0+990, para lo cual tiene caracterizado el macizo rocoso según la siguiente descripción: Entre estas progresivas 0+860-0+975 (SD-1) la rampa tiene una orientación de N60°y se ha encontrado que el tipo de roca es caliza con UCS estimada de 90MPa, peso unitario de 26 kN/m3 y las características de las discontinuidades se presentan en el siguiente cuadro: Familia Orient.(*) Espaciamiento. Abertura Alteración Relleno Rugosidad. Persistencia 1 200/41 25 cm Ligeramente Abierta (≤3mm) Moderada Calcitas y patinas de oxido Ligeramente Rugosa 5m 2 110/48 35 cm Ligeramente Abierta (≤1mm) Moderada Decolorada Ligeramente Rugosa 5 m 3 310/66 45 cm Cerrada Ligera Limpia Plana Rugosa 3 m. (*) Las orientaciones están dadas en dirección de buzamiento / buzamiento. Entre las progresivas 0+980-0+990 (SD 2) se ha identificado una falla geológica, el material que compone esta falla es de tipo granular con panizo incluido, la picota se indenta fácilmente y hay presencia de flujo de agua. Se presume que los esfuerzos verticales serán de origen litostático, y se estima que, debido a la presencia de esfuerzos tectónicos residuales, la magnitud de los esfuerzos horizontales será de 1.3 veces los esfuerzos verticales. Se pide:
En esta primera parte realizarás una búsqueda de información sobre el uso del correo electrónico y las redes sociales como medios de promoción para productos y servicios. Analiza y responde las siguientes preguntas: ¿Cómo saber a quién enviar el correo? Un aspecto importante para saber a quién enviar el correo es conocer la dirección de correo electrónico, la cual consta de 2 partes:
The theme developed is "The Practical Application of the IASB16 Property, Plant and Equipment in EDMONZAR'Scompany Ltd, for the periodfrom January 1 st to December 31 st of 2011," it has as main objective to provide guidance and contribution to the understanding and application of the International Accounting Standards to fixed assets, moreoverto provide to the users and readers of this thesis of an instrument to assist in the work experience and training in the accounting area.
La nota musical la tiene una frecuencia, por convenio internacional de 440 Hz. Si en el aire se propaga con una velocidad de 340 m/s y en el agua lo hace a 1400 m/s, calcula su longitud de onda en esos medios.
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