
Responder:
Normalmente no varía con la profundidad, a menos que el objeto sea compresible, o la densidad del fluido varíe con el deoth
Explicación:
La flotabilidad o fuerza de flotación es proporcional al volumen y densidad del fluido en el que el objeto flota.
Entonces, con la profundidad, la densidad puede cambiar, o los volúmenes del objeto cambiarán cuando se comprima debido a la mayor presión a mayor profundidad.
Dos fuerzas vecF_1 = hati + 5hatj y vecF_2 = 3hati-2hatj actúan en puntos con dos vectores de posición respectivamente hati y -3hati + 14hatj ¿Cómo descubrirás el vector de posición del punto en el que se encuentran las fuerzas?

3 hat i + 10 hat j La línea de soporte para force vec F_1 viene dada por l_1-> p = p_1 + lambda_1 vec F_1 donde p = {x, y}, p_1 = {1,0} y lambda_1 en RR. Análogamente para l_2 tenemos l_2-> p = p_2 + lambda_2 vec F_2 donde p_2 = {-3,14} y lambda_2 en RR. El punto de intersección o l_1 nn l_2 se obtiene igualando p_1 + lambda_1 vec F_1 = p_2 + lambda_2 vec F_2 y resolviendo para lambda_1, lambda_2 dando {lambda_1 = 2, lambda_2 = 2} entonces l_1 nn l_2 está en {3,10} o 3 sombrero i + 10 sombrero j
¿Cuáles son las dos formas en que las fuerzas electromagnéticas y las fuerzas nucleares fuertes son iguales y las dos formas en que son diferentes?

Las similitudes se relacionan con el tipo de interacción de fuerza (busque las posibilidades) y las diferencias se deben a la escala (distancias relativas entre objetos) de los dos.
¿Por qué las fuerzas a menudo se llaman fuerzas fundamentales o básicas? ¿Dónde se encuentran estas fuerzas? ¿Cómo se relacionan otras fuerzas con ellos?

Vea abajo. Hay 4 fuerzas básicas o fundamentales. Se les llama así porque cada interacción entre las cosas en el Universo puede reducirse a ellas. Dos de ellos son "macro", lo que significa que afectan a las cosas que son del tamaño de un átomo y más grandes, y dos son "micro", lo que significa que afectan a las cosas en escala atómica. Ellos son: A) Macro: 1) Gravedad. Dobla el espacio, hace que las cosas orbitan otras cosas, "se atrae entre sí, etc., etc. Por eso no nos lanzamos al espacio. 2) Electromagnetismo. Es responsable de la electricidad y el magnet