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P8.1. Al partir leños con

martillo y cuña, ¿es más efectivo un martillo pesado que uno ligero? ¿Por qué?



P8.2. Suponga que usted
atrapa una pelota de béisbol y después alguien le ofrece la opción de atrapar
una bola de boliche con el mismo momento lineal o bien con la misma energía
cinética que la pelota. ¿Qué elegiría? ¿Por qué?




P8.3. Al caer la lluvia,
¿qué pasa con su momento lineal al golpear el suelo? ¿Es válida su respuesta
para la famosa manzana de Newton?




P8.4. Un auto tiene la
misma energía cinética si viaja al sur a 30 m/s que si lo hace al noroeste a 30
m/s. ¿Su momento lineal es el mismo en ambos
casos? Explique.




P8.5. Un camión acelera en
una autopista. Un marco de referencia inercial está fijo al suelo con su origen
en un poste. Otro marco está fi jo a un auto de policía que viaja en la
autopista con velocidad constante. ¿El momento lineal del camión es el mismo en
ambos marcos? Explique. ¿La tasa de cambio del momento lineal del camión es el mismo
en los dos marcos? Explique.




P8.6. Si un camión grande y
pesado choca con un auto, es más probable que se lesionen los ocupantes del
auto que el conductor del camión. ¿Por qué?




P8.7. Una mujer parada en
una capa de hielo horizontal sin fricción lanza una roca grande con rapidez v0 y ángulo a sobre
la horizontal. Considere el sistema formado por ella y la roca. ¿Se conserva el
momento lineal del sistema? ¿Por qué? ¿Se conserva cualquier componente del
momento lineal del sistema? ¿Por qué?




P8.8. En el ejemplo 8.7
(sección 8.3), donde los deslizadores de la figura 8.15 quedan pegados después
de chocar, el choque es inelástico, ya que K2
, K1.
En el ejemplo 8.5 (sección 8.2), ¿es inelástico el choque? Explique.




P8.9. En un choque
totalmente inelástico entre dos objetos que se pegan después del choque, ¿es
posible que la energía cinética final del sistema sea cero? De ser así, cite un
ejemplo. En tal caso, ¿qué momento lineal inicial debe tener el sistema? ¿Es
cero la energía cinética inicial del sistema? Explique.




P8.10. Puesto que la energía
cinética de una partícula está dada por k=1/2 mv2 y su momento lineal por
p=mv
es fácil demostrar que k=p2/2m. ¿Cómo es posible entonces tener un
suceso durante el cual el momento lineal total del sistema sea constante pero
la energía cinética total cambie?




P8.11. En los ejemplos 8.10
a 8.12 (sección 8.4), verifique que el vector de velocidad relativa de los dos
cuerpos tiene la misma magnitud antes y después del choque. En cada caso, ¿qué
sucede con la dirección de ese vector?




P8.12. Si un vidrio cae al
piso, es más probable que se rompa si el piso es de concreto que si es de
madera. ¿Por qué? (Remítase a la figura 8.3b.)




P8.13. En la figura 8.22b,
la energía cinética de la pelota de ping-pong es mayor después de su
interacción con la bola de boliche que antes. ¿De dónde proviene la energía
adicional? Describa el suceso en términos de la conservación de energía.
por Edinlimaster

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