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Ejercicios resueltos de Física - Leyes de Newton - Diagramas de cuerpo libre


Enviado por   •  11 de Febrero de 2022  •  Prácticas o problemas  •  6.169 Palabras (25 Páginas)  •  657 Visitas

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Tarea 4

Física I. Sem: 2022-1

FQ, UNAM

  1. Llena los espacios blancos de las gráficas conociendo que representan los cambios de la aceleración como función de la fuerza. La gráfica de la izquierda representa el comportamiento de un objeto de 500g, mientras que la de la derecha, uno de 200 g.

  •  Gráfica izquierda (objeto 500g)[pic 1]

[pic 2]

[pic 3]

[pic 4]

[pic 5]

  1. [pic 6]
  2. [pic 8][pic 7]

  •  Gráfica derecha (objeto 200g)

[pic 9]

[pic 10]

[pic 11]

  1. 1 N
  2. 2 N

[pic 12]

  1. Una fuerza resultante con componente en ,  , actúa en un objeto de  que se mueve en el eje . El comportamiento de la aceleración que sufre es el que se observa en la figura. Dibuja un gráfico    vs      para este movimiento.[pic 13][pic 14][pic 15][pic 16][pic 17][pic 18]

[pic 19]

                                                                        [pic 20][pic 21]

                                      [pic 22][pic 23]

                                                        [pic 24][pic 25]

                                                                                       [pic 26][pic 27][pic 28]

                                     [pic 29][pic 30][pic 31]

                                                                          [pic 32][pic 33][pic 34]

[pic 35]

  1. El gráfico representa el comportamiento de la fuerza aplicada a un objeto de  en el eje horizontal. Si se sabe que el objeto parte del reposo calcula la rapidez y la magnitud de la aceleración del objeto en .[pic 38][pic 36][pic 37]

Aceleración en 6 segundos

[pic 39]

[pic 40]

[pic 41]

[pic 42]

Rapidez en 6 segundos

[pic 43]

[pic 44]

[pic 45]

[pic 46]

[pic 47]

  1. Se está subiendo un piano de media tonelada mediante una polea hacia un nivel más alto en un edificio.   Determina la tensión cuando:

[pic 48]

  1. El piano está en reposo

[pic 49]

[pic 50]

[pic 51]

  1. Suben el piano uniformemente a [pic 52]

[pic 53]

[pic 54]

Si mi fuerza es cero y mi aceleración también es cero, la tensión es igual a su peso

  1. El piano presenta    y aumenta su velocidad a razón de .[pic 55][pic 56]

[pic 57]

[pic 58]

[pic 59]

  1. El piano presenta    y disminuye su velocidad a razón de .[pic 60][pic 61]

[pic 62]

[pic 63]

[pic 64]

[pic 65]

[pic 66]

  1. Para mover un objeto de  de masa, atas una cuerda a él. La cuerda soporta como máximo una tensión de  . Los coeficientes de fricción entre el objeto y la superficie son     y    . ¿Podrás moverla?[pic 67][pic 68][pic 69][pic 70]

Análisis del objeto en reposo.[pic 71]

Consideramos que estando en reposo, se le aplica la tensión máxima que puede soportar la cuerda

                                        [pic 72][pic 73]

                        [pic 74][pic 75]

                        [pic 76][pic 77]

                                        [pic 78]

                                        [pic 79]

[pic 80]

[pic 81]

[pic 82]

Podemos mover el objeto en reposos aplicando la mayor tensión que soporta la cuerda.

Análisis del objeto en movimiento.

[pic 83]

[pic 84]

[pic 85]

[pic 86]

[pic 87]

[pic 88]

Considerando que la cuerda está soportando el máximo de tensión, puede mover el objeto estando en reposo y seguir moviendolo cuando una vez teniendo una cierta aceleración.

  1. Se está probando un diseño de calzado médico para la recuperación de un paciente, el cual se muestra en la imagen. El calzado se encuentro suspendido y unido al sistema con una sola cuerda ideal. Conoces que la fuerza de tracción apunta directa y horizontalmente hacia la pierna del paciente, pero requieres conocer un par de cosas para mejorar el rendimiento del sistema el cual está en equilibrio.[pic 89]
  1. Determina la tensión de la cuerda

                                                 [pic 90][pic 91]

                                           [pic 92][pic 93]

           [pic 97][pic 94][pic 95][pic 96]

[pic 98]

[pic 99]

  1. Determina el ángulo [pic 100]

[pic 101]

[pic 102]

[pic 104][pic 103]

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[pic 106]

[pic 107]

[pic 108]

[pic 109]

  1. Determina la fuerza de tracción que afecta al calzado.

[pic 110]

[pic 111]

[pic 112]

  1. Lanzas un auto de juguete de  con una rapidez inicial de  por una resbaladilla inclinada  grados respecto a la horizontal. Determina la altura que alcanza y la rapidez cuando toca el punto de inicio, al volver.[pic 113][pic 114][pic 115]

[pic 116]

  • Calculando la altura

[pic 117]

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[pic 120][pic 119]

[pic 121]

[pic 122]

[pic 123]

[pic 124]

[pic 126][pic 125]

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[pic 131][pic 130]

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[pic 133]

[pic 134]

  • Calculando la rapidez

[pic 135]

 [pic 136]

[pic 137]

  [pic 138]

...

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