tarea leyes de newton

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Ejercicio 1 Dos bloques de masa m 1 y m 2 deslizan hacia abajo sobre un plano sin friccin inclinado un Ængulo con la horizontal, como se indica en el diagrama. En la supercie de contacto entre los dos bloques hay una fuerza de friccin f k suciente para impedir que uno deslice sobre el otro. Halle a) la aceleracin del sistema. b) la fuerza normal entre el plano y la masa m 2 : c) la fuerza normal entre las dos masas, y d) la fuerza de friccin en la supercie de contacto entre los dos cuerpos. θ m 2 m 1 Ejercicio 2 Los tres bloques de la gura estÆn conectados por medio de cuerdas ligeras que pasan sobre las poleas sin friccin. La aceleracin del sistema es de 2m= s 2 hacia la izquierda y las supercies son Æsperas. Determine a) Las tensiones en las cuerdas y b) el coeciente de rozamiento cinØtico entre los bloques y las supercies. (suponga que es la misma para ambos bloques) 10kg 5kg 3kg T 1 T 2 25 0 Ejercicio 3 En la gura , el coeciente de rozamiento cinØtico entre los bloques de 2 kg y 3 kg es 0;3. La supercie horizontal y las poleas no tienen rozamiento y las masas se liberan a partir del reposo. a) dibuje los diagramas de cuerpo libre para cada bloque, b) calcule la aceleracin de cada bloque y c) determine las tensiones en las cuerdas. 3kg 2kg 10kg T 2 T 1 Ejercicio 5 Un juguete de niæo consta de una cuæa pequeæa que tiene un Ængulo agudo , ver gura. El lado inclinado de la cuæa es liso y permanece en ella una masa m; a la misma altura si la cuæa se mueve (rotacionalmente) a una rapidez constante. La cuæa se pone en movimiento al girar una varilla a la cual estÆ atada rmemente la cuæa por uno de sus extremos. Demuestre que cuando la masa se eleva sobre la cuæa una distancia L; su rapidez estÆ dada por v = p gL sin . 1 Ejercicios tarea de Leyes de Newton

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Page 1: Tarea Leyes de Newton

Ejercicio 1Dos bloques de masa m1 y m2 deslizan hacia abajo sobre un plano sin fricción inclinado un ángulo θ con lahorizontal, como se indica en el diagrama. En la superficie de contacto entre los dos bloques hay una fuerza defricción fk suficiente para impedir que uno deslice sobre el otro. Halle a) la aceleración del sistema. b) la fuerzanormal entre el plano y la masa m2. c) la fuerza normal entre las dos masas, y d) la fuerza de fricción en lasuperficie de contacto entre los dos cuerpos.

θ

m2

m1

Ejercicio 2Los tres bloques de la figura están conectados por medio de cuerdas ligeras que pasan sobre las poleas sinfricción. La aceleración del sistema es de 2m/ s2 hacia la izquierda y las superficies son ásperas. Determinea) Las tensiones en las cuerdas y b) el coeficiente de rozamiento cinético entre los bloques y las superficies.(suponga que µ es la misma para ambos bloques)

10kg

5kg

3kgT1

T2

25 0

Ejercicio 3En la figura , el coeficiente de rozamiento cinético entre los bloques de 2 kg y 3 kg es 0,3. La superficie horizontaly las poleas no tienen rozamiento y las masas se liberan a partir del reposo. a) dibuje los diagramas de cuerpolibre para cada bloque, b) calcule la aceleración de cada bloque y c) determine las tensiones en las cuerdas.

3kg

2kg

10kg

T2

T1

Ejercicio 5Un juguete de niño consta de una cuña pequeña que tiene un ángulo agudo θ, ver figura. El lado inclinado dela cuña es liso y permanece en ella una masa m, a la misma altura si la cuña se mueve (rotacionalmente) a unarapidez constante. La cuña se pone en movimiento al girar una varilla a la cual está atada firmemente la cuñapor uno de sus extremos. Demuestre que cuando la masa se eleva sobre la cuña una distancia L, su rapidez estádada por v =

√gL sin θ.

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Ejercicios tarea de Leyes de Newton

Page 2: Tarea Leyes de Newton

L

θ

m

Ejercicio 6Una pequeña bola de masa m, inicialmente en A, se desliza sobre una superficie circular lisa ADB, ver figura.Demuestre que cuando la bola se encuentra en el punto C la rapidez angular y la fuerza ejercida por la superficie,

están dadas respectivamente por: ω =√

2g sin θr ; F = 3mg sin θ

A B

C

D

θ

m

2