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TALLER DE LEYES DE NEWTON
EJERCICIOS DE APLICACION
1era Ley del Movimiento
1.- Un bloque de 12 Kg se encuentra apoyado sobre una
superficie horizontal. Determine el valor de la fuerza Normal.
Recuerda
Fn
2.- Si un bloque se encuentre sobre una superficie horizontal bajo
la acción de una fuerza de 12 N hacia la derecha, entonces,
calcule el coeficiente de rozamiento entre el bloque y la
superficie.
3.- Dos masas de 34 lb y 48 lb cada una se encuentran sobre
una superficie horizontal. Determine el valor de la fuerza Normal
que ejerce la superficie.
W
Fn
Fr
F
4.- Dos masas se encuentra una sobre la otra sobre una
superficie horizontal. Si sus masas son 12 Kg y 8 Kg
respectivamente, determine el coeficiente de rozamiento del
bloque inferior con la superficie, dado que están bajo la acción de
una fuerza de 18 N dirigida hacia la izquierda y se encuentran en
reposo.
5.- Un bloque se desplaza a velocidad constante sobre una
superficie horizontal. Si el bloque tiene una masa de 1,5 @, y el
coeficiente de rozamiento entre el bloque y la superficie es de
0,2, entonces, determine la fuerza necesaria para que el bloque
Si el objeto se mueve se mantenga en movimiento.
W
con velocidad consta
te o se encuentra en
reposo, la suma de
Fuerzas es cero.
6.- Si un bloque de 8 Kg de masa se encuentra apoyado sobre
una superficie de 23o de inclinación, entonces determine el valor
de la fuerza normal y el coeficiente de rozamiento dado que el
bloque no resbala.
7.- Un auto de 750 Kg es arrastrado a velocidad constante por
una superficie horizontal. Si el coeficiente de rozamiento de las
Fuerzas con inclinación
se deben descomponer llantas con el pavimento es de 0,3, determine la fuerza necesaria
para mantener el auto en movimiento constante si la fuerza debe
Fx = F. Cos
tener una inclinación de 32o.
Fy = F.Sen
8.- Un bloque de masa m se desliza con velocidad constante
hacia abajo en un plano inclinado, que forma un ángulo con la
horizontal. Determinar el valor del coeficiente de rozamiento
entre el bloque y el plano inclinado.
En un sistema con
poleas
se
debe
considerar el sentido de
giro de la polea como
positivo.
9.- El sistema de la figura esta en reposo cuando ma = 12 kg y
mb = 3kg. Determinar:
a) El valor de la tensión de la cuerda
b) Que fuerza de rozamiento actúa sobre el bloque
c) Cual es el máximo valor de la masa del bloque B para que el
sistema permanezca aun en equilibrio, si el coeficiente estático
de rozamiento entre el bloque A y la superficie horizontal es 0,4
En un sistema de
poleas, se debe realizar
por
separado
el
diagrama de fuerzas.
10.- Dos masas se encuentran unidas como muestra la figura. Si
el coeficiente entre la masa mayor y la mesa es de 0,3 y el valor
de masa (verde) es de 1,5 @, encuentre el valor de masa menor
(roja) para que el sistema este a punto de moverse.
2da Ley del Movimiento.
11.- Un cuerpo de 200 Kg adquiere una velocidad de 108 Km/h
Si el cuerpo se mueve en 10s, cuando se la comunica una fuerza constante de 98 N.
con
velocidad
no Determinar:
constante
a) la aceleración producida.
b) la velocidad que llevaba al empezar a acelerar.
En
un
sistema
acelerado, se deben
considerar los mismos
modelos de sistemas
en
equilibrio.
Solo
recuerde que ahora la
12.- Un cuerpo de 6 Kg parte del reposo y adquiere una
velocidad de 36 Km/h en una distancia horizontal de 28 m. si µ c =
0,25, determinar:
a) el valor de la fuerza horizontal aplicada.
b) la aceleración producida.
13.- Un bloque de 15 Kg se encuentra en reposo sobre una
superficie horizontal como indica la figura. Cuando sobre el
actúa una fuerza de 60 N durante 3 s y si µc = 0,2. Determinar:
a) la aceleración del bloque
b) la velocidad final del bloque.
14.- En la figura loa bloques A y B son de 5 y 8 Kg
respectivamente. Si el plano inclinado es liso, determinar:
a) la aceleración de cada bloque
b) en que sentido se mueve cada uno de los bloques
c) la tensión de la cuerda.
d) la velocidad del bloque B a los 2 seg de dejarlo en libertad.
A
B
Fuerzas con inclinación
se deben descomponer
Fx = F. Cos
Fy = F.Sen
30o
15.- En la figura, si el cuerpo es de 10 Kg y µc = 0,15, determinar:
a) que valor debe tener la fuerza para el el bloque se mueva con
velocidad constante.
b) que valor debe tener la fuerza para que el cuerpo se mueva
con una aceleración de 2 m/s2
25o
16.- Un cuerpo de 5 Kg es empujado hacia arriba de un plano
inclinado liso mediante una fuerza de 30 N como indica la figura.
Determinar:
Recuerde
que
las a) La fuerza que ejerce el plano sobre el cuerpo.
componentes del peso b) La aceleración del bloque
resultan
con
las
funciones Coseno y
Seno.
W x = W. Sen
12o
W y = W Cos
17.- Un bloque se lanza con velocidad de 34 m/s hacia arriba de
una rampa de 23o de inclinación. Si el bloque tiene 8 kg de masa,
determine la distancia que sube por la rampa.
18.- Un cuerpo es arrastrado hacia la derecha por una fuerza de
12 N. Si el bloque tiene 5 Kg, determinar:
a) la aceleración del bloque
b) la velocidad después de 7 seg de iniciado el recorrido.
c) la distancia que recorre en ese tiempo.
19.- Un cuerpo de 6Kg parte del reposo y adquiere una velocidad
de 36 Km/h en una distancia horizontal de 28 m. Si µ c = 0,25,
determinar:
a) el valor de la fuerza horizontal aplicada
debe b) la aceleración producida
Recuerde que
realizar el diagrama de
fuerzas
según
los
modelos ya estudiados.
20.- En un lugar de la superficie terrestre, un cuerpo de 500g
pesa 4,89 N. Determinar:
a) El valor de la aceleración de la gravedad en dicho punto.
b) La masa de un cuerpo de 200 N en dicho lugar.