SUBTEMA RESOLUCION DE PROBLEMAS DEL TEOREMA DE VARIGNON.

Slides:

Advertisements

Presentaciones similares

ASIGNATURA: MATEMÁTICA

Advertisements

Equilibrio en la rotación

Leyes de Newton.

DINAMICA Leyes de Newton Luz H. Lasso.

Cap. 11B – Rotación de cuerpo rígido

Capítulo 4A. Equilibrio traslacional

Capítulo 5B Equilibrio rotacional

EJEMPLO 1 Sobre una mesa horizontal se colocan dos bloques de masas m1 y m2, y el conjunto se acelera aplicando sobre el primero de ellos una fuerza horizontal.

La suma de las cargas contenidas en dos esferas metálicas separadas 0,2 m. en el vacío es C. Si las esferas tienen cargas del mismo signo y el.

CINCO MINUTOS Escribe una frase con las palabras: 1.Le enseña 2.Conoce 3.Hacia 4.Regresar 5.Vienes.

TRABAJO – POTENCIA Y ENERGÍA

TRABAJO – POTENCIA Y ENERGÍA

A.L. 3 Calcula la suma correspondiente en cada caso.

Fuerzas de rozamiento Fuerzas de rozamiento viscoso:

UNIDAD IV TRABAJO, ENERGIA

Máquina de Atwood La máquina de Atwood es un dispositivo mecánico

$100 $200 $300 $400 $500 $100 $200 $300 $400 $500 $100 $200 $300 $400 $500 $100 $200 $300 $400 $500 $100 $200 $300 $400 $500 $100 $200 $300.

PROF: JAIME QUISPE CASAS I.E.P.Nº 2874 Ex

SISTEMAS DE FUERZAS.

MOMENTO DE UNA FUERZA En mecánica newtoniana, se denomina momento de una fuerza (respecto a un punto dado) a una magnitud vectorial, obtenida como producto.

FUERZAS INTERNAS EN ELEMENTOS MECÁNICOS

TEMA 2.4. TEOREMA DE VARIGNON.

Comenzar TOTAL Correcto.

TEMA 3.5. FUERZAS CENTRALES.

SUBTEMA SEGUNDA LEY DE NEWTON APLICADA AL MOVIMIENTO.

ESTÁTICA Concepto: es la rama de la física que estudia las condiciones en las cuales un cuerpo se encuentra en equilibrio. Equilibrio.

SISTEMA DE FUERZAS.

Cap. 11B – Rotación de cuerpo rígido

PRINCIPIO FUNDAMENTAL DE EQUILIBRIO

Cuerpos vinculados F m2 m1

Profesor: Mag. Optaciano Vásquez García

1º I.T.I. : MECANICA I Departamento: INGENIERÍA MECÁNICA, ENERGÉTICA Y DE MATERIALES TEMA Nº 4: ESTÁTICA CUERPOS RÍGIDOS: SISTEMAS EQUIVALENTES FUERZA/MOMENTO.

Movimiento rectilíneo Uniforme (M.R.U.)

Esfuerzos en Vigas Fuerza cortante y Momento flector Tema 3

AREA DE FISICA UNIDAD 11: Estática de Fluidos

Problemas de aplicación a triángulos

CLASE 7 Kg 33 • RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS mg 7 1 = :2 =

Lic. Gregorio Bautista Oblitas

Análisis de armaduras Método de nodos Por 4n93l.

Del lenguaje ordinario al lenguaje algebraico

Equilibrio de cuerpos rígidos. Elasticidad

Rotación de un cuerpo alrededor de un eje fijo

TEMA 2.3. MOMENTO DE UNA FUERZA RESPECTO A UN PUNTO.

Diagrama de cuerpo libre

INTERACCIÓN ELECTRICA. LEY DE COULOMB

Subtema Intensidad de campo eléctrico.

Diagramas de cuerpo libre

Reacciones de vínculo Trabajo Práctico.

SISTEMAS DE FUERZAS Física y Química 4º ESO Colegio Inmaculada Gijón

DINÁMICA Leyes de Newton.

TORQUE Y EQUILIBRIO FISICA GENERAL Santiago Pérez Oyarzún ARQUITECTURA

MOMENTO DE TORSIÓN Y EQUILIBRIO ROTACIONAL.

SENA - Centro de Diseño y Metrología

Estudio de una viga en equilibrio estático.

Objetivo: Resolver problema de equilibrio de fuerza

Mecánica vectorial para ingeniería

3) Aplicamos la Ec. Fundamental:

TEMA 1.4. CONDICIONES DE EQUILIBRIO, PRIMERA LEY DE NEWTON.

EJEMPLO No. 3: Calcula cuál es el peso que carga cada una de las personas que se muestran en el dibujo siguiente. Considera que la barra que utilizan tiene.

TEMA: EQUILIBRIO ESTÁTICO EN DOS DIMENSIONES

Ing. José Vásquez Sevillano

Fuerzas en vigas y cables

Método de Igualación y Método de Reducción

Ing Máximo Huambachano Martel

FUERZAS DISTRIBUIDAS CENTROIDES Y CENTROS DE GRAVEDAD

ANÁLISIS DE ESTRUCTURAS

EJERCICIOS DE MOMENTOS DE FUERZA II

+ EQUILIBRIO EXTERNO EQUILIBRIO INTERNO

Transcripción de la presentación:

SUBTEMA 2.4.2. RESOLUCION DE PROBLEMAS DEL TEOREMA DE VARIGNON.

1.- Una viga de 4 m de longitud soporta dos cargas, una de 200 N y otra de 400 N como se ve en la figura. Determinar los esfuerzos de reacción a que se encuentran sujetos los apoyos, considere despreciable el peso de la viga.

200 N 400 N 1 m 2 m

Diagrama de cuerpo libre: 200 N 400 N 1 m 2 m

Para que la viga esté en equilibrio de traslación y de rotación tenemos que: Aplicando la primera condición del equilibrio tenemos: ΣFy = 0 = RA + RB + (-F1)+ (-F2)= 0…….. (1) ΣFy = 0= RA + RB = F1 + F2 ΣF y= RA + RB = 200 N + 400 N ΣFy= RA + RB = 600 N ecuación 1.

Aplicando la segunda condición del equilibrio y eligiendo el soporte A para calcular momento de torsión tenemos: ΣMA= RB (4 m)- 400 N (3 m) – 200 N (1 m) = 0 ΣMA= RB (4 m)- 1200 N.m-200 N.m = 0 ΣMA= RB (4 m)- 1400 N.m= 0 ΣMA= RB (4 m)= 1400 N.m. despejando RB tenemos: RB = 1400 N.m = 350 N 4 m Sustituyendo el valor de RB en la ecuación 1 para hallar RA tenemos: RA = 600 N - RB RA = 600 N – 350 N = 250 N

2.- Sobre una barra uniforme de 5 metros se coloca un peso de 60 N a 3 metros del punto de apoyo como se ve en la figura. Calcular a) El peso que se debe aplicar en el otro extremo para que la barra quede en equilibrio. b) La Tensión que soporta el cable que sujeta la barra. considere despreciable el peso de la barra.

T 3 m 2 m 60 N P = ?

Diagrama de cuerpo libre. T = ¿ r1 = 3 m r2 = 2 m O 60 N

a) Para que el cuerpo esté en equilibrio de traslación y rotación tenemos que: Aplicando la primera condición del equilibrio. ΣFy = 0 = T + (-P1)+ (-P2)….. (1) Sustituyendo en la ecuación 1 : ΣFy = T- 60 N-P2= 0 T = 60 N + P2.

b) Para calcular el valor de la tensión debemos conocer el peso que equilibrará al sistema, de donde al sustituir en la ecuación 2, tenemos que la suma de momentos en el punto O es igual a: Aplicando la segunda condición del equilibrio y calculando momentos de torsión respecto al punto O donde se aplica la tensión tenemos_ ΣMo= P1r1-P2r2= 0 P1r1 = P2r2. despejando P2 tenemos: P2 = P1r1 P2 = 60 N x 3 m = 90 N r2 2 m Por lo tanto el peso que equilibra es de 90 N y la tensión del cable es: T = P1 + P2 = 60 N + 90 N = 150 N

3.- Una viga uniforme de peso despreciable soporta 2 cargas de 300 N y 400 N en los extremos izquierdo y derecho respectivamente como se ve en la figura. Calcular a) ¿Cuál es el valor de la fuerza de reacción R que se ejerce para equilibrar la viga? b) ¿Dónde debe colocarse la fuerza de reacción respecto al punto A?.

C2 = 400 N R 6 m A

Diagrama de cuerpo libre: r R = ¿ A C2 = 400 N C 1 = 300 N

Solución: Para que el cuerpo esté en equilibrio de traslación y de rotación tenemos: ΣFy = 0 = R + (-C1)+ (-C2) = 0 …. (1) ΣMA = 0 = R rR + (-C2r2)…. (2) Sustituyendo en 1: ΣF = R – 300 N- 400 N= 0 R = 700 N

b) Sustituyendo en 2 y tomando momentos respecto al punto A: ΣMA = 700 N (rR)- 400 N (6 m) = 0 ΣMA = 700 N (rR)- 2400 N.m = 0 ΣMA = 700 N (rR) = 2400 N.m despejando rR tenemos: rR = 2400 N.m = 3.43 m 700 N por lo tanto, la reacción tiene un valor de 700 N, que equivale a la suma de las dos cargas y queda colocada a 3.43 m del punto A.

4.- Una viga de 6 metros de longitud, cuyo peso es de 700 Newtons, soporta una carga de 1000 Newtons, que forma un ángulo de 60° y otra de 500 Newtons, como se ve en la figura siguiente. Determinar las fuerzas de los soportes A y B que la sostienen.

F1 = 1000 N F2 = 500 N 1 m 60° 6 m B A

Diagrama de cuerpo libre. F1 = 1000 N P = 700 N B A 60° 2 m 3 m 1 m F2 = 500 N

Solución: Aplicando la primera condición del equilibrio: ΣFy = A + B – F1sen 60° – P – F2 = 0. ΣFy = A + B – 1000 N (0.8660) – 700 N – 500 N = 0. ΣFy = A + B – 866 N – 700 N – 500 N = 0 ΣFy = A + B – 2066 N = 0. A + B = 2066 N (ecuación 1).

Aplicando la segunda condición del equilibrio y eligiendo el punto A, para calcular momentos de torsión: ΣMA = B (6 m) – 866 N ( 1 m) – 700 N (3 m) – 500 N ( 6 m) = 0. Efectuando las multiplicaciones: ΣMA = B (6 m) – 866 N .m – 2100 N.m – 3000 N.m)= 0. Efectuando la suma algebraica: ΣMA = B (6 m) – 5966 N.m = 0. B (6 m) = 5966 N.m . Despejando a B tenemos: B = 5966 N.m = 994.33 N. 6 m

Regresando a la ecuación 1 y sustituyendo el valor del soporte B para hallar el valor del soporte A: A + B = 2066 N (ecuación 1). Despejando A tenemos: A = 2066 N – B. A = 2066 N – 994.33 N = 1071.67 N.