Grupo # 7
Dinámica:
Integrantes:
• Mero Vélez Carlos
• Miñaca Toro Zuanny
• Mirabá Peñafiel Karen
• Panchano Cedeño Shariz
4.54. Los dos bloques de la figura
4.39 están unidos por una cuerda
gruesa uniforme de 400 kg. Se
aplica una fuerza de 200 N hacia
arriba, como se indica. a) dibuje un
diagrama de cuerpo libre para el
bloque de 6.00 kg. Para cada
fuerza, indique que cuerpo la
ejerce. b) Que aceleración
tiene el sistema? c) Que tensión
hay en la parte superior de
la cuerda? d) .¿Y en su parte
media?
EJERCICIO DEL LIBRO SEARS ZEMANSKY
12VA EDICIÓN
RESOLUCIÓN:
Cuerpo masa 6.00 kg cuerda Cuerpo masa 6.00 kg
a)
b) Sumo todas las masas como un solo cuerpo m=
6.00 Kg + 5.00 Kg + 4.00 Kg =15.00 Kg
∑Fy =may
F − mg = ma
a = F − mg
m
a = 200 N − (15.0 kg)(9.80 m/s2 ) = 3.53 m/s2
15.0 kg
c) Tomando el cuerpo de mas 6 kg
∑Fy =may
F−mg−Tt =ma
Tt =F−m(g+a)
T=200N−(6.00kg)(9.80m/s2 +3.53m/s2)=120N
d) Tomando de referencia la mitad de la cuerda la cual
tiene una masa de 4 kg pero como es la mitad serian
2kg
∑Fy =may
Tt −Tm −mg=ma
T =T −m(g+a)=120N−2.00kg(9.80m/s2 +3.53m/s2)=93.3N
EXAMEN DE TERCERA EVALUACIÓN PRIMER
TÉRMINO 2011
SOLUCIÓN PREPARADA POR HERNANDO SÁNCHEZ
1.- Un bloque de masa 2 kg está
colocado encima de una plataforma de
masa 4 kg, la que puede deslizar sin
fricción sobre una superficie horizontal.
El coeficiente de fricción estático entre
ambos bloques es 1/3 y el dinámico
es 1/4. Realice el diagrama de cuerpo
libre de cada bloque y responda las
siguientes preguntas: a) Hallar la
máxima fuerza F que puede actuar
sobre el bloque de masa M para que
el bloque de masa m no deslice
respecto al otro. b) Si la fuerza es
ahora el doble del valor máximo,
RESOLUCIÓN:
D.C.L.
a) 𝑓 = 𝑚𝑎 = 𝜇 𝑠 𝑁1 𝑁1 − 𝑚𝑔 = 0 𝐹 − 𝑓 =
𝑀𝑎 → 𝑁1 = 𝑚𝑔 𝑎 = 𝜇 𝑠 𝑔 → 𝐹 =
𝑀𝜇 𝑠 𝑔 + 𝜇 𝑠 𝑔𝑚 = 4 + 2
1
3
9.8 = 19.6 𝑁
b) 𝑓 = 𝑚𝑎1 = 𝜇 𝑘 𝑁1 𝑁1 − 𝑚𝑔 = 0 𝐹 −
𝑓 = 𝑀𝑎2 → 𝑁1 = 𝑚𝑔 𝑎1 = 𝜇 𝑘 𝑔
𝑎1 =
9.8
4
= 2.45
𝑚
𝑠2
→ 2 19.6 −
2 9.8
4
= 4𝑎2
→ 𝑎2 = 8.58 𝑚/𝑠2
EXAMEN DE PRIMERA EVALUACIÓN PRIMER
TÉRMINO 20064. Un bloque se suelta del reposo a una
altura h = 0.500 m de la superficie de
una mesa, en la parte superior e un
plano inclinado con un ángulo θ = 30 ,
como se ilustra en la figura. La pendiente
está fija sobre una mesa de altura H =
2.00 m. el coeficiente de fricción cinético
entre la superficie del plano y el bloque
es uk= 0.450. a) determine la aceleración
del bloque cuando se desliza hacia debajo
de la pendiente. B) cual es la velocidad
del bloque cuando este deja la pendiente?
C) a que distancia R de La mesa el
bloque golpeara el suelo?. D) cuanto
tiempo h transcurrido entre el momento en
Resolución:
a) Fx = m.a
Fy=0
Mg sen(x)-fr =m.a
N= Wy
mg sen(x)- Uk(mgsen(x)) =m.a
N=mgcos (x)
a= 9,8 sen (30) -0,450(9,8)cos(30)
a=1,08 ms2
b)
V^2=Vo^2+2ad
V^2= Vo^2 + 2ah/sen(x)
V^2 = 2(1,08)(0,500)/ sen(30)
V=(2,16)^1/2
V=1,47 m/s
c)
Y=Vy.t + ½ g.t^2
H= V.sen(x)t + ½ gt^2
2= 0, 735t + 4,9 t^2
4,9t^2 + 0,735t-2= 0
Aplicando la formula cuadrática
t=0,58 s
R= Vx.t
R= 1,47 cos(30)(0,568)
R=0,723 m
d)
V= Vo + a.t
t1= 1,47/1,08
t1= 1,36 s
T= t+t1
T= (1,36+0,568)
T=1,93s
TERCERA EVALUACION DE FISICA A 2012
PRIMER TERMINO
Preparada por Hernando Sánchez
3.-Los bloque M y m tienen sus contactos lisos (sin
rozamiento) y en el instante del gráfico se están
moviendo con una aceleración constante horizontal de
10 m/s2. Calcule la aceleración del bloque m.
𝑎 𝑀/𝑇 = 10 𝑖 = 𝑎 𝑃/𝑇 𝑎 𝑚/𝑃 = 𝑎 𝑚/𝑇 − 𝑎 𝑃/𝑇
𝑃 𝑒𝑠 𝑢𝑛 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑛𝑜 𝑖𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙: 𝐹𝑖 = 𝑚 10 →
𝑚𝑔𝑠𝑖𝑛 37 − 𝐹𝑖 cos 37
= 𝑚𝑎 𝑚
𝑃
𝑁 − 𝑚𝑔𝑐𝑜𝑠 37 − 𝐹𝑖si n( 37) = 0
𝑎 𝑚 𝑃 = 𝑔𝑠𝑖𝑛 37 − 10 cos 37 = 9.8 0.6 − 10 0.8
= −2.12 𝑚 𝑠2
𝑎 𝑚
𝑃
= −2.12 cos 37 𝑖 + 2.12 sin 37 𝑗 → 𝑎 𝑚
𝑇
= 𝑎 𝑚
𝑃
+ 𝑎 𝑃
𝑇
= −1.7 𝑖 + 1.27 𝑗 + 10 𝑖
RESOLUCIÓN:

Grupo 7 dinamica-ejercicios

  • 1.
    Grupo # 7 Dinámica: Integrantes: •Mero Vélez Carlos • Miñaca Toro Zuanny • Mirabá Peñafiel Karen • Panchano Cedeño Shariz
  • 2.
    4.54. Los dosbloques de la figura 4.39 están unidos por una cuerda gruesa uniforme de 400 kg. Se aplica una fuerza de 200 N hacia arriba, como se indica. a) dibuje un diagrama de cuerpo libre para el bloque de 6.00 kg. Para cada fuerza, indique que cuerpo la ejerce. b) Que aceleración tiene el sistema? c) Que tensión hay en la parte superior de la cuerda? d) .¿Y en su parte media? EJERCICIO DEL LIBRO SEARS ZEMANSKY 12VA EDICIÓN
  • 3.
    RESOLUCIÓN: Cuerpo masa 6.00kg cuerda Cuerpo masa 6.00 kg a) b) Sumo todas las masas como un solo cuerpo m= 6.00 Kg + 5.00 Kg + 4.00 Kg =15.00 Kg ∑Fy =may F − mg = ma a = F − mg m a = 200 N − (15.0 kg)(9.80 m/s2 ) = 3.53 m/s2 15.0 kg
  • 4.
    c) Tomando elcuerpo de mas 6 kg ∑Fy =may F−mg−Tt =ma Tt =F−m(g+a) T=200N−(6.00kg)(9.80m/s2 +3.53m/s2)=120N d) Tomando de referencia la mitad de la cuerda la cual tiene una masa de 4 kg pero como es la mitad serian 2kg ∑Fy =may Tt −Tm −mg=ma T =T −m(g+a)=120N−2.00kg(9.80m/s2 +3.53m/s2)=93.3N
  • 5.
    EXAMEN DE TERCERAEVALUACIÓN PRIMER TÉRMINO 2011 SOLUCIÓN PREPARADA POR HERNANDO SÁNCHEZ 1.- Un bloque de masa 2 kg está colocado encima de una plataforma de masa 4 kg, la que puede deslizar sin fricción sobre una superficie horizontal. El coeficiente de fricción estático entre ambos bloques es 1/3 y el dinámico es 1/4. Realice el diagrama de cuerpo libre de cada bloque y responda las siguientes preguntas: a) Hallar la máxima fuerza F que puede actuar sobre el bloque de masa M para que el bloque de masa m no deslice respecto al otro. b) Si la fuerza es ahora el doble del valor máximo,
  • 6.
    RESOLUCIÓN: D.C.L. a) 𝑓 =𝑚𝑎 = 𝜇 𝑠 𝑁1 𝑁1 − 𝑚𝑔 = 0 𝐹 − 𝑓 = 𝑀𝑎 → 𝑁1 = 𝑚𝑔 𝑎 = 𝜇 𝑠 𝑔 → 𝐹 = 𝑀𝜇 𝑠 𝑔 + 𝜇 𝑠 𝑔𝑚 = 4 + 2 1 3 9.8 = 19.6 𝑁 b) 𝑓 = 𝑚𝑎1 = 𝜇 𝑘 𝑁1 𝑁1 − 𝑚𝑔 = 0 𝐹 − 𝑓 = 𝑀𝑎2 → 𝑁1 = 𝑚𝑔 𝑎1 = 𝜇 𝑘 𝑔 𝑎1 = 9.8 4 = 2.45 𝑚 𝑠2 → 2 19.6 − 2 9.8 4 = 4𝑎2 → 𝑎2 = 8.58 𝑚/𝑠2
  • 7.
    EXAMEN DE PRIMERAEVALUACIÓN PRIMER TÉRMINO 20064. Un bloque se suelta del reposo a una altura h = 0.500 m de la superficie de una mesa, en la parte superior e un plano inclinado con un ángulo θ = 30 , como se ilustra en la figura. La pendiente está fija sobre una mesa de altura H = 2.00 m. el coeficiente de fricción cinético entre la superficie del plano y el bloque es uk= 0.450. a) determine la aceleración del bloque cuando se desliza hacia debajo de la pendiente. B) cual es la velocidad del bloque cuando este deja la pendiente? C) a que distancia R de La mesa el bloque golpeara el suelo?. D) cuanto tiempo h transcurrido entre el momento en
  • 8.
    Resolución: a) Fx =m.a Fy=0 Mg sen(x)-fr =m.a N= Wy mg sen(x)- Uk(mgsen(x)) =m.a N=mgcos (x) a= 9,8 sen (30) -0,450(9,8)cos(30) a=1,08 ms2 b) V^2=Vo^2+2ad V^2= Vo^2 + 2ah/sen(x) V^2 = 2(1,08)(0,500)/ sen(30) V=(2,16)^1/2 V=1,47 m/s c) Y=Vy.t + ½ g.t^2 H= V.sen(x)t + ½ gt^2 2= 0, 735t + 4,9 t^2 4,9t^2 + 0,735t-2= 0 Aplicando la formula cuadrática t=0,58 s R= Vx.t R= 1,47 cos(30)(0,568) R=0,723 m d) V= Vo + a.t t1= 1,47/1,08 t1= 1,36 s T= t+t1 T= (1,36+0,568) T=1,93s
  • 9.
    TERCERA EVALUACION DEFISICA A 2012 PRIMER TERMINO Preparada por Hernando Sánchez 3.-Los bloque M y m tienen sus contactos lisos (sin rozamiento) y en el instante del gráfico se están moviendo con una aceleración constante horizontal de 10 m/s2. Calcule la aceleración del bloque m.
  • 10.
    𝑎 𝑀/𝑇 =10 𝑖 = 𝑎 𝑃/𝑇 𝑎 𝑚/𝑃 = 𝑎 𝑚/𝑇 − 𝑎 𝑃/𝑇 𝑃 𝑒𝑠 𝑢𝑛 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑛𝑜 𝑖𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙: 𝐹𝑖 = 𝑚 10 → 𝑚𝑔𝑠𝑖𝑛 37 − 𝐹𝑖 cos 37 = 𝑚𝑎 𝑚 𝑃 𝑁 − 𝑚𝑔𝑐𝑜𝑠 37 − 𝐹𝑖si n( 37) = 0 𝑎 𝑚 𝑃 = 𝑔𝑠𝑖𝑛 37 − 10 cos 37 = 9.8 0.6 − 10 0.8 = −2.12 𝑚 𝑠2 𝑎 𝑚 𝑃 = −2.12 cos 37 𝑖 + 2.12 sin 37 𝑗 → 𝑎 𝑚 𝑇 = 𝑎 𝑚 𝑃 + 𝑎 𝑃 𝑇 = −1.7 𝑖 + 1.27 𝑗 + 10 𝑖 RESOLUCIÓN: