Respuesta :
hallamos la velocidad a los 3 s del lanzamiento:
v2 = 60 m/s + (- 9,807 m/s ²).3 s
Luego calculamos la energía cinética:
Ec2 = ½.5 kg.(30,579 m/s) ²
Ec2 = 2.337,69 J
Para la segunda parte debemos tener en cuenta que cuando alcanza la altura máxima la velocidad se anula, por lo tanto, toda la energía cinética inicial se transformó en energía potencial:
Ec1 = ½.5 kg.(60 m/s) ²
Ec1 = 9.000 JEp2 = 9.000 J
v2 = 60 m/s + (- 9,807 m/s ²).3 s
Luego calculamos la energía cinética:
Ec2 = ½.5 kg.(30,579 m/s) ²
Ec2 = 2.337,69 J
Para la segunda parte debemos tener en cuenta que cuando alcanza la altura máxima la velocidad se anula, por lo tanto, toda la energía cinética inicial se transformó en energía potencial:
Ec1 = ½.5 kg.(60 m/s) ²
Ec1 = 9.000 JEp2 = 9.000 J
Respuesta:
9.000 J
Explicación:
hallamos la velocidad a los 3 s del lanzamiento:
v2 = 60 m/s + (- 9,807 m/s ²).3 s
Luego calculamos la energía cinética:
Ec2 = ½.5 kg.(30,579 m/s) ²
Ec2 = 2.337,69 J
Para la segunda parte debemos tener en cuenta que cuando alcanza la altura máxima la velocidad se anula, por lo tanto, toda la energía cinética inicial se transformó en energía potencial:
Ec1 = ½.5 kg.(60 m/s) ²
Ec1 = 9.000 JEp2 = 9.000 J