Ejercicio leyes del movimiento

Taller tarea 2 Ejercicio leyes de movimiento y sus aplicaciones -Sin fricción-. (Estudiante No 4) Nombres y apellido del

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Taller tarea 2 Ejercicio leyes de movimiento y sus aplicaciones -Sin fricción-. (Estudiante No 4) Nombres y apellido del estudiante:

GRUPO No:

Enunciado: Un objeto de masa 29,0 kg se mantiene en equilibrio (Reposo) mediante F aplicada hacia abajo y un una fuerza ⃗ sistema de poleas como se muestra en la figura. Se asume que las cuerdas del sistema son inextensibles y de masa de despreciable, además, las poleas no tienen masa ni fricción. A. Dibuje los diagramas de cuerpo libre para el bloque, la polea pequeña y la polea grande. B. Encuentre la tensión en cada sección Figura 1. Estudiante 4 (leyes de movimiento y de cuerda, TA, TB, TC, TD y TE, en sus aplicaciones -Sin fricción-) términos del peso del bloque. F. C. La magnitud de ⃗ Presente en los tres espacios inferiores, las temáticas, definiciones y/o conceptos, con su respectiva definición utilizados en el desarrollo del ejercicio. Segunda ley de newton

Desarrollo del ejercicio leyes de movimiento y sus aplicaciones -Sin fricción-:

A. Dibuje los diagramas de cuerpo libre para el bloque, la polea pequeña y la polea grande. Bloque

Taller tarea 2

Polea Grande

Polea pequeña

Taller tarea 2

B. Encuentre la tensión en cada sección de cuerda, T A, TB, TC, TD y TE, en términos del peso del bloque.

∑ fy=m. a T E −w=0 T E =w T E =m. g T E =29 kg .9,8

m s2

T E =284.2 N

∑ fy =0 T B +T C −T E =0 T B +T C =T E

Taller tarea 2

2 T C =T E T C=

TE 2

T C=

284.2 N 2

T C =142 N T C =T A

T B=T C

T B=142 N T A=T C T A=142 N

∑ fy=0 T D −T A −T B −T C =0 T D −T C −T C −T C =0 T D =3 T C T D =3(142 N) T D =426 N

Taller tarea 2

F. C. La magnitud de ⃗

∑ fy =0 T A−F=0 T A=F 1 4 2 N= ⃗ F

Pregunta Respuesta Presente en el espacio inferior un breve análisis de los resultados obtenidos en el ejercicio leyes de movimiento y sus aplicaciones -Sin fricción-: A. Se concluye que cuando tenemos un cuerpo B. T A=142 N , en reposo sus fuerzas de tención tienden a ser iguales en ciertas partes de la polea y que un T B=142 N cuerpo en modelo de polea para estar en reposo debe tener una fuerza aplicada en su T C =142 N otro extremo para permanecer en este estado

T D =426 N F =124 N C. ⃗