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PRÁCTICA: Estática 1. Realice el diagrama de cuerpo libre de cada uno de los bloques. Considere que no existe fricción. 2. Realice el diagrama de cuerpo libre que cada uno de los bloques. a) Considere que no existe fricción. b) Considere que existe fricción. 3. Hallar la fuerza F necesaria para mantener el sistema en equilibro, cuando la masa es 20 kg. Además, hallar cada una de las tensiones. 4. Si m1= 20 kg y el coeficiente fricción entre la masa m2 y la superficie es de 0,45. Hallar el valor de la masa m2, para que el sistema se encuentre en equilibrio. 5. Un bloque de m = 60 kg se encuentra sobre una pendiente inclinada. Si el coeficiente de fricción entre el bloque y la superficie es µ=0.7, hallar el ángulo θ para que el bloque se encuentre en reposo. 6. Un bloque de 5 kg se encuentra sujeto contra la pared por una fuerza P que forma un àngulo θ = 50º con la horizontal como se muestra en la figura. Si el coeficiente de fricciòn entre la pared y el bloque es de µ=0.6, determine la magnitud de la fuerza P que permite que el sistema se encuentre en equilibrio. 7. El bloque A de la figura pesa 60.0 N. El coeficiente de fricción estática entre el bloque y la superficie donde descansa es de 0.25. a) Calcule la fuerza de fricción ejercida sobre el bloque A. b) Determine el peso w para que el sistema permanecerá en equilibrio. 8. Una gran bola para demolición está sujeta por dos cables de acero ligeros. Si su masa m es de 4 090 kg, calcule a) la tensión TB en el cable que forma un ángulo de 40° con la vertical. b) Calcule la tensión TA en el cable horizontal. 9. El coeficiente de fricción estática y cinética entre el bloque A y la superficie es de 0.3 y 0.2 respectivamente. Si la masa del bloque A es 20 kg, encuentre entonces la masa mínima que debe tener el bloque B para que el sistema se encuentre a punto de moverse. 10. Una caja de 75 kg descansa entre dos edificios, y ahora está siendo cargada a un camión, que lo llevará. La caja es sujeta por un cable vertical, el que está unido en A a dos cuerdas que pasan sobre poleas apoyadas a los edificios en B y C. Determine la tensión en cada cuerda. 11. Una caja de 300 N se logra mantener en reposo sobre una pared aplicando una fuerza F. Calcule la fuerza F y la fuerza normal. No hay fricción. 12. Las fuerzas P y Q se aplican al componente de una pieza de ensamble de avión como se muestra en la figura. Si se sabe que P = 500 lb y Q = 650 lb y que la pieza de ensamble se encuentra en equilibrio, determine las magnitudes de las fuerzas ejercidas sobre las varillas A y B.
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