Leyes de Newton

Ejercicios y problemas de dinámica y sus aplicaciones al caso de fuerzas constantes para alumnos que preparan la prueba de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años.

Ejercicios del tema

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#1508        ver vídeo      

Calcula la fuerza que ejerce el cinturón de seguridad sobre el torso del copiloto de un coche, de 80 kg de masa, que circula a 90 km/h cuando choca frontalmente contra un muro de hormigón, sabiendo que la deformación de su carrocería es de 1 m.

#1384        ver vídeo      

Un cuerpo de 2 kg descansa sobre otro de 5 kg que recibe una fuerza de 12 N paralela a la superficie horizontal sobre la que están.

a) Si no existe rozamiento, ¿cuál es la aceleración de cada cuerpo?

b) Si el coeficiente de rozamiento entre ambos cuerpos impide que el cuerpo de arriba deslice, calcula la aceleración del conjunto.

#1383        ver vídeo      

Dos cuerpos de m = 6 kg están unidos por una cuerda inextensible y de masa despreciable como se ve en la figura. Si no existe rozamiento con la mesa, ¿cuál es la aceleración del sistema y la tensión de la cuerda?

#1382             

Un cuerpo de 2 kg de masa pende de un dinamómetro unido al techo de un ascensor. Determina qué indicará el dinamómetro, expresado en newton, en los siguientes casos:

a) Cuando es ascensor suba con una velocidad constante de 30 m/s.

b) Cuando el ascensor descienda con velocidad constante de 30 m/s.

c) Cuando comience a subir con una aceleración de 10 m/s^2.

d) Cuando el ascensor, que sube con velocidad constante de 10 m/s, reduce su velocidad hasta pararse en 2 s.

Considera g = 10 m/s^2

#1381             

Una chica de 60 kg de masa se coloca encima de una báscula que descansa sobre un montacargas. Calcula qué marcará la báscula en los siguientes casos:

a) El montacargas baja con celeridad constante de 5 m/s.

b) El montacargas desciende con aceleración constante de 2 m/s^2

c) El montacargas asciende con un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado cuya velocidad inicial es 8 m/s y decrece en 2 m/s cada segundo de trayecto.

g = 10 m/s^2

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