Ejercicios FyQ

 Ejercicios Resueltos de Dinámica (1.º Bach)

Una clínica dispone de un ascensor que pesa 12 000 N. Calcula la tensión en los cables cuando:
a) Asciende con una aceleración de 2\ m \cdot s^{-2}.
b) Desciende con una aceleración igual a la anterior.


Supón que la polea del esquema está suspendida de la cuerda C. Determina la tensión de esta cuerda cuando se liberan las masas y antes de que el sistema quede en reposo. Desprecia el rozamiento y las masas de la polea y las cuerdas.


Dos cables sostienen un semáforo cuyo peso es de 240 N, formando un ángulo de 150 ^o con ambas cuerdas, tal y como se muestra en la figura. Calcula la magnitud de cada una de las tensiones de las cuerdas.


Halla el valor de las tensiones del esquema:


Halla las tensiones de las cuerdas del sistema:


Del techo de un elevador se cuelga un bloque de 10 kg por medio de una cuerda. Si el elevador se mueve hacia arriba con una aceleracion constante e igual a 2\ m\cdot s^{-2}, ¿cuál es la tensión de la cuerda que sostiene el bloque?


Un bloque desciende por un plano inclinado con velocidad constante, cuando el plano se inclina un ángulo de 16.7^o. ¿Cuánto tiempo tardará en descender de una altura h = 40 cm, cuando el plano se inclina un ángulo de 20 ^o?


Un bloque desciende por un plano inclinado con velocidad constante, cuando el plano se inclina un ángulo de 16.7^o. ¿Cuánto tiempo tardará en descender de una altura h = 40 cm, cuando el plano se inclina un ángulo de 20 ^o?


Un cuerpo cuya masa es 7.2 UTM se encuentra en reposo y recibe la acción de una fuerza F = 620 N. En el tramo AB el coeficiente de rozamiento es \mu_{AB} = 0.2 y en el tramo BC es \mu_{BC} = 0.3. Si las distancias de los tramos son AB = 12 m y BC = 18 m, ¿qué tiempo demora en recorrer la distancia AC?


Halla el trabajo neto realizado sobre un cuerpo de 4 kg que asciende por un plano cuya pendiente es 75\% bajo la acción de una fuerza de 92 N. La altura que asciende es de 5 m y el coeficiente de fricción con el plano es de 0.25. Considera que g = 10\ \textstyle{m\over s^2.


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