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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. 1 de 4 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. 2 de 4 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. 3 de 4 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. 4 de 4 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 5 de 4