e 5 equilibrio de una partícu

3
Roberto GIL AGUILAR 1 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA DEPARTAMENTO ACADEMICO Y ENERGIA Y FISICA FACULTA DE INGENIERIA PRACTICA Nº 05 ASIGNATURA : Física I CICLO : II ciclo DOCENTE : Roberto C. GIL AGUILAR EQUILIBRIO DE UNA PARTICULA 26.- (3.2) Si la cuerda AB de 1,5 m de largo puede soportar una fuerza máxima de 3 500 N, determine la fuerza en la cuerda BC y la distancia y de modo que se pueda sostener la caja de 200 kg. kN 2,90 F BC mm 841 y 27- (3.4) Si los cables BD y BC pueden soportar una fuerza de tensión máxima de 20 kN, determine la viga con la masa máxima que puede colgarse del cable AB de forma que ninguno de los cables falle. El centro de masa de la viga se localiza en el punto G. Mg 2,78 m 28.- (3.7) El suspensor de remolque AB está sometido a la fuerza de 50 kN ejercida por un remolcador. Determine la fuerza en cada una de las retenidas BC y BD, si el barco se mueve hacia delante con velocidad constante. kN 22.3 T BC kN 32.6 T DB 29.- Determine la longitud de la cuerda AC que se requiere en la figura para que la lámpara, de 8 kg de masa, permanezca suspendida en la posición mostrada en la figura. La longitud indeformable del resorte AB es l AB = 0,4 m, y tiene una rigidez de k AB = 300 N/m. m 32 . 1 l AC

Upload: maccaddashem

Post on 21-Oct-2015

40 views

Category:

Documents


7 download

TRANSCRIPT

Page 1: E 5 Equilibrio de una Partícu

Roberto GIL AGUILAR 1

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA DEPARTAMENTO ACADEMICO Y ENERGIA Y FISICA

FACULTA DE INGENIERIA

PRACTICA Nº 05

ASIGNATURA : Física I

CICLO : II ciclo

DOCENTE : Roberto C. GIL AGUILAR

EQUILIBRIO DE UNA PARTICULA

26.- (3.2) Si la cuerda AB de 1,5 m de largo

puede soportar una fuerza máxima de 3 500 N,

determine la fuerza en la cuerda BC y la

distancia y de modo que se pueda sostener la

caja de 200 kg.

kN 2,90 FBC mm 841 y

27- (3.4) Si los cables BD y BC pueden soportar

una fuerza de tensión máxima de 20 kN,

determine la viga con la masa máxima que

puede colgarse del cable AB de forma que

ninguno de los cables falle. El centro de masa

de la viga se localiza en el punto G.

Mg 2,78 m

28.- (3.7) El suspensor de remolque AB está

sometido a la fuerza de 50 kN ejercida por un

remolcador. Determine la fuerza en cada una de

las retenidas BC y BD, si el barco se mueve

hacia delante con velocidad constante.

kN 22.3 TBC

kN 32.6 TDB

29.- Determine la longitud de la cuerda AC que

se requiere en la figura para que la lámpara, de 8

kg de masa, permanezca suspendida en la

posición mostrada en la figura. La longitud

indeformable del resorte AB es lAB = 0,4 m, y

tiene una rigidez de kAB = 300 N/m.

m 32.1lAC

Page 2: E 5 Equilibrio de una Partícu

Roberto GIL AGUILAR 2

30.- El arreglo de cuerdas se utiliza para

soportar un cilindro que tiene un peso de 900

libras. Determine la fuerza en las cuerdas AB y

AC para el equilibrio. Tome el valor de θ = 20°

31.- Determine el estiramiento de cada uno de

los resortes para alcanzar el equilibrio del

bloque de 2 kg. Los resortes que se muestran se

encuentran en posición de equilibrio.

32.- El motor en B enrolla la cuerda unida a la

carga de 65 libras con una velocidad constante.

Determine la fuerza en la cuerda CD que

soporta la polea y el ángulo θ para el equilibrio.

Desprecie el tamaño de la polea en el punto C.

33.- El bloque tiene un peso de 20 libras y está

siendo elevado con una velocidad uniforme.

Determine el ángulo θ para el equilibrio y la

fuerza que se requiere en cada cuerda.

34.- Un tornillo mantiene a la tubería en su

posición. Si este tornillo ejerce una fuerza de 50

libras en la tubería en la dirección mostrada,

determine las fuerzas FA y FB que los contactos

suaves de A y B ejercen en la tubería.

Page 3: E 5 Equilibrio de una Partícu

Roberto GIL AGUILAR 3

35.- Determine el peso máximo W que se puede

soportar en la posición mostrada si cada cable

AC y AB puede soportar una tensión máxima de

600 libras antes de que se rompa.

BIBLIOGRAFIA

R. C. HIBBELER Ingeniería Mecánica

ESTATICA Decimosegunda Edición 2010