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Taller Evaluado: Problemas de Equilibrio y Energía Mecánica, Ejercicios de Física

El taller evaluado de la semana 05 de Ciencias Básicas y Aplicadas, el cual aborda problemas relacionados con la Primera y Segunda Condición de Equilibrio, Trabajo y Energía Mecánica. Se incluyen ejercicios sobre el equilibrio de sistemas de cuerpos, tensiones en cables y reacciones en soportes, trabajo mecánico y energía cinética, y conservación de la energía mecánica.

Tipo: Ejercicios

2021/2022

Subido el 20/11/2022

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Ciencias Básicas y Aplicadas
Taller Evaluado Semana 05
Primera y Segunda Condición de Equilibrio – Trabajo y
Energía Mecánica
Integrantes
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4. Quiroz Tito Carlos Alberto
1. Si la masa del cilindro A es de 20 kg, determine la masa del cilindro C a fin de
sostener el ensamble en la posición mostrada.
2. Un poste homogéneo de 400 N se sostiene mediante una cuerda horizontal, como se
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Taller Evaluado Semana 05

Primera y Segunda Condición de Equilibrio – Trabajo y

Energía Mecánica

Integrantes

4. Quiroz Tito Carlos Alberto

  1. Si la masa del cilindro A es de 20 kg, determine la masa del cilindro C a fin de sostener el ensamble en la posición mostrada.
  2. Un poste homogéneo de 400 N se sostiene mediante una cuerda horizontal, como se

muestra en la figura. Hallar la tensión del cable y las componentes horizontal y vertical de la fuerza que ejerce el piso sobre el poste.

  1. ¿Cuánto trabajo se realiza cuando empujas una caja horizontalmente con 100 N por el suelo de 10 m de una fábrica?;si la fuerza de fricción sobre la caja es de 70N estables, demuestra que la EC ganada por la caja es 300 J. Demuestra que 700 J se

convierten en calor.

  1. Un bloque de 0,500 kg de masa se empuja contra un resorte horizontal de masa despreciable hasta que el resorte se comprime una distancia x. La constante de fuerza del resorte es 450 N/m. Cuando se libera, el bloque viaja a lo largo de una superficie horizontal sin fricción al punto B, la parte baja de una pista circular vertical de radio R 1,00 m, y continúa moviéndose a lo largo de la pista. La rapidez del bloque en la parte baja de la pista es VB = 12,0 m/s, y el bloque experimenta una fuerza de fricción promedio de 7,00 N mientras se desliza hacia arriba de la pista. a) ¿Cuál es x? b) ¿Qué rapidez predice para el bloque en lo alto de la pista? c) ¿En realidad el bloque llega a lo alto de la pista, o cae antes de llegar a lo alto?