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Actividad 2
Dinámica
El disco mostrado en la figura tiene una masa de 60 kg y un radio de giro de 0.25 m. Una cuerda
inextensible y de masa despreciable está enrollada alrededor del disco y se une al bloque que tiene una
masa de 20 kg. Si el sistema parte del reposo, determine la aceleración angular del disco.
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Actividad 2
Dinámica
El tambor de freno de 160 mm se fija a un volante más grande que no aparece en la figura. El momento de
inercia de masa total del volante y el tambor es de 19 Kg-m2 y el coeficiente de fricción cinética entre el
tambor y la zapata de freno corresponde a 0.35. Si la velocidad angular inicial del volante es de 360 rpm
en sentido contrario al de las manecillas del reloj. Determine la fuerza vertical P que debe aplicarse al
pedal C si el sistema se debe detener en 100 revoluciones.
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Actividad 2
Dinámica
Los cuerpos colgantes de 30 Kg y 60 Kg están conectados al cuerpo de 20 Kg, mediante unas cuerdas
inextensibles a través de las poleas. Si el sistema se libera del reposo y el coeficiente de fricción en la
mesa es de 0.2, determine la aceleración de cada cuerpo.
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Actividad 2
Dinámica
16.34 Cada una de las poleas dobles que se muestran tiene un momento de inercia de masa de 15 Lb·ft·s2
y está inicialmente en reposo. El radio exterior es de 18 in y el interior de 9 in. Determine la aceleración
angular de cada polea.
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Actividad 2
Dinámica
Realizar un manuscrito donde se defina y ejemplifique lo siguiente:
1. Movimiento rectilíneo uniforme mente acelerado (aceleración constante)
2. Segunda Ley de Newton
3. Momento de inercia de masa
4. Principio de D`Alembert
5. Diagramas de cuerpo libre
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