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Titlefisica movimiento circular, estatica
TagsNewton's Laws Of Motion Motion (Physics) Friction
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I.E.G. COOP “SANTA FELICIA” II SECUNDARIA


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II SECUNDARIA

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CONTENIDO
1. MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME

1.1. MOVIMIENTO CIRCULAR
1.2. MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME
1.3. PROBLEMAS


2. ESTATICA

2.1. CONCEPTOS BÁSICOS
2.2. LEYES DE NEWTON
2.3. PRIMERA LEY (PRINCIPIO DE INERCIA)
2.4. SEGUNDA LEY
2.5. DIAGRAMA DEL CUERPO LIBRE
2.6. DIAGRAMA DEL CUERPO LI BRE II

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DIAGRAMA DE FUERZAS D.C.L.

Es importante para la correcta resolución de problemas en estática el desarrollar un
correcto diagrama de fuerzas. Esto consiste en “aislar” imaginariamente el cuerpo o
sistema objeto de nuestro análisis y graficar las “fuerzas externas” que sobre él actúan.

Ejemplo:

Realicemos el diagrama de fuerzas para los bloquees mostrados:




Sobre el bloque “A” actúan 3 fuerzas:

I. La “Fg” debido a la atracción terrestre.
II. La fuerza por parte de la cuerda “1” (T1) que sostiene al bloque, “tirando” de él

hacia arriba.
III. La fuerza por parte de la cuerda “2” (T2) que “tira” del bloque hacia abajo.

Bloque “B”:





Sobre el bloque actúan 2 fuerzas:

I. La “Fg” debido a la atracción terrestre.
II. La fuerza por parte de la cuerda “2” que lo sostiene “tirando” de él hacia arriba.


Veamos como sería el diagrama de fuerzas para el conjunto (sistema); de bloques (A

y B) y cuerda (2).



Tener presente que graficamos todas aquellas fuerzas que son externas al sistema.

Ahora veamos, el caso de una esfera homogénea apoyada sobre dos superficies lisas.

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Sobre la esfera están actuando 3 fuerzas:

I. La “Fg” y por ser esfera homogénea tiene como punto de aplicación su centro
geométrico.

II. Las fuerzas (reacciones) por parte de las superficies debido a que la esfera se
apoya en ellas.

III. Como las superficies son lisas, las reacciones deben ser perpendiculares a las
superficies en contacto y siendo las superficies tangentes a la esfera se deduce
que las prolongaciones de dichas fuerzas pasarán por el centro de la esfera


Ejemplo:

Realicemos el D.C.L. para la esfera homogénea que se encuentra en reposo:




Notamos que sobre las esferas están aplicando 3 fuerzas que tienen direcciones

distintas.
Como la suma de ella es cero, geométricamente se puede formar con ellos un

triángulo, colocando una fuerza a continuación de otra:
Así:


Donde:

: fuerza que la cuerda aplica a la esfera.
: fuerza de gravedad (atracción de la tierra).
: fuerza que la pared aplica a la esfera (reacción de la pared).


Realizar los D.C.L. de los siguientes cuerpos seleccionados en cada gráfico:


1.




2.




3.

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6. Calcular el peso de la esfera para equilibrar el sistema. La barra es ingrávida (R =
34N)






A) 20N B) 18N C) 17N
D) 9N E) 8N



7. Una barra homogénea, uniforme y articulada en 0, pesa 30 N y es mantenida
horizontalmente mediante un cable ingrávido. Hallar la tensión de dicho cable, si la
barra se encuentra en equilibrio.





A) 1N B) 2N C) 1,7N
D) 2,5N E) 3,5N


8. Una barra uniforme pesa 75N y se equilibra mediante una articulación en una pared
vertical. Hallar la fuerza que templa la cuerda ingrávida.





A) 40N B) 50N C) 30N
D) 10N E) 60N

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9. ¿A qué distancia del punto “A” está al centro de gravedad de la barra si la cuerda
soporta 10N y la barra pesa 50N?



A) 1m B) 2m C) 2,5m
D) 2m E) 3m



10. Una barra homogénea se ha doblado en ángulo recto y se encuentra en equilibrio
tal como se muestra. Determinar la fuerza “F” sabiendo que la barra total pesa 60N










CLAVES










A) 10N B) 15N C) 20N
D) 30N E) 60N

1. C


2. A


3. E


4. C


5. A

6. B


7. D


8. B


9. A


10. B

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