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CONCEPTO DE FUERZA


Problema 801:

Tenemos un vaso que está en reposo sobre una mesa. Dibuja e identifica las fuerzas indicando qué interactúa con el vaso en cada una de ellas.


Problema 802:

Le damos una patada a un balón y sale por el aire. Dibuja e identifica las fuerzas en el momento de dar la patada y un poco después cuando va por el aire.


COMPOSICIÓN DE FUERZAS


Problema 811:

Dado el siguiente sistema de fuerzas, calcula el módulo de la resultante y el ángulo que forma con el eje horizontal.


Problema 812:

Dado el siguiente sistema de fuerzas, calcula el módulo de la resultante y el ángulo que forma con el eje horizontal.


Problema 813:

Dado el siguiente sistema de fuerzas, calcula el módulo de la resultante y el ángulo que forma con el eje horizontal.


Problema 814:

Dado el siguiente sistema de fuerzas, calcula el módulo de la resultante y el ángulo que forma con el eje horizontal.


Problema 815:

Dado el siguiente sistema de fuerzas, calcula el módulo de la resultante y el ángulo que forma con el eje horizontal.


Problema 816:

Describe las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en reposo. Indica qué cuerpos crean cada una de las fuerzas. 


Problema 817:

Describe las fuerzas que actúan sobre un cuerpo que es arrastrado con velocidad constante sobre un plano horizontal. Indica qué cuerpos crean cada una de las fuerzas.


Problema 818:

En unos ejes X-Y, donde X son las abscisas e Y las ordenadas, tenemos dos fuerzas, una de 7N sobre el eje X, y otra de 5N formando un ángulo de 45º, si ambas están aplicadas en el origen de coordenadas
a) Dibuja la resultante de ambas fuerzas.
b) Calcula el módulo de la resultante y 
c) Calcula el ángulo que forma con el eje horizontal.


Problema 819:

Dado el siguiente sistema de fuerzas, calcula el módulo de la resultante y el ángulo que forma con el eje horizontal.


EL PESO


Problema 821:

Calcula el peso de una bombona de butano de 25,5kg de masa.  


Problema 822:

Calcula el peso de una lata de 350g.


Problema 823:

Calcula la masa de un cuerpo que pesa 735N.


Problema 824:

a) ¿Cuánto pesa una astronauta de 64 kg en la superficie de la Tierra?
b) Esta astronauta cuando se encuentra en la superficie de la Luna pesa 102,4N. ¿Cuál es el valor de la aceleración de la gravedad en la Luna?
c) Si la mochila que porta, en la Luna pesa 96N, ¿Cuánto pesa en la Tierra?


PRIMERA LEY DE NEWTON


Problema 831:

Dibuja y compara las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en reposo sobre una superficie horizontal. ¿Cuál será la resultante?


Problema 832:

Dibuja y compara las fuerzas que actúan sobre un cuerpo con movimiento uniforme sobre una superficie horizontal. ¿Cuál será la resultante?


Problema 833:

Dibuja y compara las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en reposo colgado de una cuerda. ¿Cuál será la resultante?


Problema 834:

Dibuja y compara las fuerzas que actúan sobre un cuerpo que desciende con movimiento uniforme colgado de una cuerda. ¿Cuál será la resultante?


Problema 835:

Dibuja y compara las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en reposo sobre un plano inclinado. ¿Cuál será la resultante?


Problema 836:

Dibuja y compara las fuerzas que actúan sobre un cuerpo que desciende con movimiento uniforme sobre un plano inclinado. ¿Cuál será la resultante?


SEGUNDA LEY DE NEWTON: ESQUEMA DE FUERZAS


Problema 841:

Dibuja y compara las fuerzas que actúan sobre un cuerpo con movimiento uniformemente acelerado sobre una superficie horizontal. ¿Cuál será la resultante?


Problema 842:

Dibuja y compara las fuerzas que actúan sobre un cuerpo que asciende con movimiento uniformemente acelerado colgado de una cuerda. ¿Cuál será la resultante?


Problema 843:

Dibuja y compara las fuerzas que actúan sobre un cuerpo que desciende con movimiento uniformemente acelerado sobre un plano inclinado. ¿Cuál será la resultante?


Problema 844:

Dibuja y compara las fuerzas que actúan sobre un cuerpo que asciende con movimiento uniformemente acelerado sobre un plano inclinado. ¿Cuál será la resultante?


SEGUNDA LEY DE NEWTON: SIN ROZAMIENTO


Problema 851:

Un carrito de bebé de 9kg que parte del reposo aumenta su velocidad 0,25m/s cada segundo. a) Calcula la resultante de las fuerzas que actúan sobre el carrito. b) Calcula la distancia recorrida 4 segundos. 


Problema 852:

Un coche de 950kg que circula a 60km/h frena hasta parar en 12s con aceleración constante. a) Calcula la resultante de las fuerzas que actúan sobre el coche. b) Calcula la distancia recorrida en la frenada. 


Problema 853:

Un cuerpo de 100g desciende por un plano inclinado de 15º. En ausencia de rozamientos, si el cuerpo desliza desde el reposo y el plano tiene una longitud de 1m, calcula la velocidad que adquiere al final del plano.


Problema 854:

Tenemos dos masas de 5kg y 5,5kg colgadas de una polea sin rozamiento, si despreciamos el peso de la cuerda de la que cuelgan: a) Calcula la aceleración que adquieren. b) Calcula la tensión de la cuerda


Problema 855:

Un coche de 1000kg que circula a 120km/h frena hasta parar en 15s con aceleración constante. a) Calcula la resultante de las fuerzas que actúan sobre el coche. b) Calcula la distancia recorrida en la frenada.


PRIMERA Y SEGUNDA LEY DE NEWTON: CON ROZAMIENTO


Problema 861:

Arrastramos una mesa de 25kg con velocidad constante. Calcula la fuerza horizontal al suelo que necesitamos hacer para moverla si el coeficiente de rozamiento cinético es de 0,2.


Problema 862:

Un cuerpo de 100g desciende por un plano inclinado de 15º. Si el cuerpo desciende libremente con velocidad constante, calcula la fuerza de rozamiento, y el coeficiente cinético de rozamiento.


Problema 863:

Arrastramos un armario de 100kg con velocidad constante. Calcula el coeficiente de rozamiento cinético si necesitamos realizar una fuerza de 294N para mantenerlo en movimiento.


Problema 864:

Un cuerpo de 250g desciende por un plano inclinado de 30º. Si el cuerpo desciende libremente con velocidad constante, calcula la fuerza de rozamiento, y el coeficiente cinético de rozamiento.


TERCERA LEY DE NEWTON: LEY DE ACCIÓN Y REACCIÓN


Problema 871:

Dibuja y explica cuales son las fuerzas de acción-reacción que hacen que podamos nadar en el agua.


Problema 872:

Dibuja y explica cuales son las fuerzas de acción-reacción que hacen que podamos caminar.


Problema 873:

Dibuja y explica cuales son las fuerzas de acción-reacción que hacen que un avión pueda volar.


Problema 874:

Dibuja y explica cuáles son las fuerzas de acción-reacción a tener en cuenta en la interacción de la rueda de un coche y la carretera. ¿Tiene algo que ver esto con el hecho de que los coches de fórmula 1 monten ruedas tan anchas? ¿o que los coches de rally, en los países nórdicos, monten ruedas de clavos?


FUERZA CENTRÍPETA


Problema 881:

Atamos una masa de 0,5kg a una cuerda de 1m, y la hacemos girar en círculo hasta lanzarla con una velocidad de 10m/s. Calcula la aceleración normal y la fuerza centrípeta.


Problema 882:

Un lanzador de martillo gira para lanzar su martillo de 7,26kg y 1,20m de longitud con una velocidad de 30m/s. Si su brazo tiene una longitud de 80cm calcula la fuerza centrípeta que debe realizar.


Problema 883:

Atamos un saquito de arena de 250g al extremo de una cuerda de 2m. Si lo hacemos girar en círculos fuertemente en el aire, con que velocidad saldrá lanzado el saco si la resistencia de la cuerda es como máximo de 60N.


LEY DE GRAVITACIÓN UNIVERSAL


Problema 891:

Con qué fuerza se atraen dos masas de 25kg separadas 30cm. Dato: G = 6,67·10-11N·m2·kg-2


Problema 892:

Sabiendo que una persona de 70kg en la superficie de la Tierra tiene un peso de 686N, calcula la masa de la Tierra utilizando la ley de gravitación universal. Dato: Datos: El radio medio de la Tierra es de 6371km. G = 6,67·10-11N·m2·kg-2


Problema 893:

Calcula la aceleración de la gravedad en la Luna sabiendo que: ML = 7,349·1022kg, RL = 1737km y G = 6,67·10-11N·m2·kg-2 


Problema 894:

Calcula el radio de Marte sabiendo que: gM = 3,72N/kg y MM = 6,419·1023kg y G = 6,67·10-11N·m2·kg-2


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