Resolución de los Ejercicios de Aplicación de la Ley de Hooke: Fuerza Elástica
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Ejercicios de Dinámica con Solución para Física de Secundaria

EJERCICIOS DE DINAMICA CON SOLUCIÓN PARA FÍSICA DE SECUNDARIA Y BACHILLERATO:

EJERCICIOS FQ4EP346:

1.- Calcula gráfica y analíticamente la resultante (módulo y punto de aplicación) de dos fuerzas de 10 N y 20 N aplicadas perpendicularmente a los extremos de una barra de 1 m de longitud, si:

a) Las dos fuerzas tienen el mismo sentido  

b) las dos fuerzas tienen sentidos opuestos.

PARA ESTE EJERCICIO ES RECOMENDABLE IR A SUMA DE FUERZAS PARALELAS NO CONCURRENTES

2.- Se aplica una fuerza horizontal de 100 N a un cuerpo de 10 kg de masa que descansa sobre un plano horizontal. Calcula la aceleración del cuerpo si el coeficiente de rozamiento es de 0,2. ¿qué espacio habrá recorrido en 3 s? ¿qué velocidad llevará en ese instante?

PARA ESTE EJERCICIO ES RECOMENDABLE IR A APLICACIÓN DE LAS LEYES DE NEWTON

3.- Para graduar un resorte suspendemos del extremo libre pesas de valor conocido. Los resultados obtenidos han sido los siguientes  

a) ¿Cuál es la longitud inicial del muelle?

b) ¿Cuál es la constante elástica del muelle?

c) Calcula la longitud del resorte si se le cuelga un peso de 150 N

d) ¿qué peso produce un alargamiento de 190 mm?

PARA ESTE EJERCICIO ES RECOMENDABLE IR A LEY DE HOOKE: FUERZA ELÁSTICA

4.- Una chica ayuda a su madre a transportar paquetes de 70 kg mediante una barra de 1,4 m de longitud. Si colocan el paquete a 1 m de la chica, ¿qué peso soporta cada una?

PARA ESTE EJERCICIO ES RECOMENDABLE IR A SUMA DE FUERZAS PARALELAS NO CONCURRENTES

5.- Se ejercen dos fuerzas, F1 = 15 N y F2 = 5 N, sobre un cuerpo de 5 kg de masa que descansa sobre un plano horizontal. El coeficiente de rozamiento es 0,1. Calcula la aceleración que adquiere en los siguientes casos:

a) Las fuerzas F1 y F2 tienen la misma dirección y sentido

b) Las fuerzas F1 y F2 tienen la misma dirección y distinto sentido.

PARA ESTE EJERCICIO ES RECOMENDABLE IR A APLICACIÓN DE LAS LEYES DE NEWTON

 

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