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Para estudiantes de física, ejercicios resueltos para revisar ;)
Tipo: Ejercicios
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1) Un hombre, usando una cuerda, tira de una caja de 2,5 Kg con una fuerza de 10N, mientras la cuerda forma un ángulo de 60º con la horizontal.
a) Representa todas las fuerzas que intervienen. b) Calcula la fuerza resultante.
2) Una caja de 600 g se desliza por una rampa de 30º de inclinación.
a) Representa todas las fuerzas que intervienen. b) Calcula la aceleración con la que resbala.
3) Una caja de 3Kg se desliza por una rampa de 45º de inclinación con un coeficiente de rozamiento de 0,2.
a) Representa todas las fuerzas que intervienen. b) Calcula la aceleración resultante. c) ¿Cuánto tendría que valer el coeficiente de rozamiento para que la caja no resbalara?
4) Dos cajas de 0,5 y 0,3 Kg cuelgan a ambos extremos de una polea. Sobre la segunda se ejerce además una fuerza de 2N hacia abajo. Representa todas las fuerzas y calcula la aceleración del sistema.
5) Siendo m 1 = 0,8Kg y m 2 = 1,2Kg, y la inclinación del plano de 45º, calcula la aceleración del sistema.
Soluciones
1) Un hombre usando una cuerda tira de una caja de 2,5 Kg con una fuerza de 10N, mientras la cuerda forma un ángulo de 60º con la horizontal.
a) Representa todas las fuerzas que intervienen. b) Calcula la fuerza resultante.
Primero hacemos un esquema de la situación, y situamos sobre él todas las fuerzas, tal y como nos pide el apartado a):
b) Para hallar la resultante (y esto vale para todos los ejercicios), tenemos que trabajar tanto en el eje X como en el eje Y (a no ser que todas las fuerzas actúen en un único eje, claro).
Eje X: solo tenemos la componente x de la fuerza que realiza el hombre. Si hacemos un poco de trigonometría, verás que
cos α = Fx/F → Fx = F·cos α
Fx = 10·cos 60 Fx = 5N
Como es la única fuerza en el eje X, ya tenemos esta parte de la resultante.
Para el eje Y haremos lo mismo:
P = Fy + N
Calcular el peso es fácil: P = m·g, y por lo tanto, P = 2,5·9,8 = 24,5N
Normal
Peso
Fuerza del hombre
60º
¿Ves? Los dos ángulos marcados miden lo mismo. Y si te fijas en el triángulo rectángulo cuya hipotenusa es igual al peso, verás que la componente X es el cateto opuesto, y por lo tanto debemos usar el seno.
Aclarado esto, prosigamos con el ejercicio:
Px = m·g·sen 30 Px = 0,6·9,8·sen 30 Px = 5,88·sen 30 = 2,94N
Como es la única fuerza que actúa, según la Segunda Ley de Newton:
2,94 = m·a 2,94 = 0,6·a a = 2,94/0,6 = 4,9 m/s^2
3) Una caja de 3Kg se desliza por una rampa de 45º de inclinación con un coeficiente de rozamiento de 0,2.
a) Representa todas las fuerzas que intervienen. b) Calcula la aceleración resultante. c) ¿Cuánto tendría que valer el coeficiente de rozamiento para que la caja no resbalara?
Es como el ejercicio anterior, con algún añadido para hacerlo más interesante.
a)
Norma l
PesoPeso
Froz
b) Fuerzas en el eje Y
Componente Y del peso = Normal
Igual que antes, estas dos fuerzas se anulan, y la resultante en el eje Y es cero. Sin embargo, aquí sí que vamos a calcular la componente Y del peso, porque la necesitaremos para sacar la fuerza de rozamiento, que es igual al coeficiente de rozamiento por la normal:
N = Py = m·g·cos45 = 3·9,8·cos45 = 20,79 N
Froz = μ·N = 0,2·20,79 = 4,16N
Fuerzas en el eje X
Por un lado tenemos la componente X del peso, y, en sentido opuesto, la fuerza de rozamiento, que ya hemos calculado:
Px = m·g·sen45 = 20,79N
La fuerza resultante será:
Ft = Px – Froz = 20,79 – 5,09 = 15,7N
Y para calcular la aceleración, hacemos como en el ejercicio anterior:
F = m·a 15,7 = 3·a a = 15,7/3 = 5,23 m/s^2
c) Para que la caja no resbalara, la fuerza de rozamiento tendría que ser igual o mayor que la componente X del peso, de tal forma que la fuerza resultante en el eje X sea cero:
Froz = Px = 20,79N
Por otro lado, ya hemos visto que la fuerza de rozamiento es:
Froz = μ·N = μ·m·g·cos45 = μ·20,
Como las aceleraciones y las tensiones son iguales en módulo en ambas partes, lo que nos queda es un sistema de ecuaciones de dos incógnitas, que se resuelve fácilmente por reducción. Sumando las dos ecuaciones:
0,8·a = 0, a = 0,04/0,8 = 0,05 m/s^2
(Fíjate que también podrían habernos preguntado por el valor de la tensión. En ese caso, resolvemos la segunda incógnita del sistema.)
5) Siendo m 1 = 0,8Kg y m 2 = 1,2Kg, y la inclinación del plano de 45º, calcula la aceleración del sistema.
Lo primero, como siempre, situamos todas las fuerzas:
Este problema es una combinación del ejercicio de la rampa y el de la polea, como seguramente habrás adivinado. Por tanto, lo dividiremos en dos zonas. Supondremos que es la caja 1 la que tira de la 2 (si ves dudas con esto, consulta la nota a pie de página del problema anterior.)
Zona 1
Ft = P – T → m 1 ·a = m 1 ·g – T → 0,8·a = 7,84 – T
Zona 2:
Eje Y → Py = N, por lo que la fuerza resultante vale cero. Eje X → Ft = T – Px → m 2 ·a = T – m 2 ·g·sen45 → 1,2·a = T – 8,
Ya tenemos nuestro sistema:
0,8·a = 7,84 – T 1,2·a = T – 8,
Sumamos las dos ecuaciones:
2a = 7,84 – 8, a = -0,48/2 = -0,24 m/s^2
Como decíamos en la nota al pie, que la aceleración nos haya salido negativa quiere decir que el sistema se mueve en sentido contrario al que habíamos supuesto.
No pasa nada, no hay que repetir el problema desde el principio. Solo tenemos que decir que la aceleración del sistema es de 0,24 m/s^2 y que el paquete 2 es el que baja y el 1 el que sube.