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f_t_septima_edicion

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*4.47. Suponga que se requiriera una fuerza de 900 N para<br />

mover la camioneta de la figura 4.29. ¿Qué fuerza<br />

sería necesario aplicar en el punto medio del cable<br />

con los ángulos que allí se muestran?<br />

Resp. 616 N<br />

4.48. Un bloque de acero de 70 N está en reposo sobre<br />

una pendiente de 40°. ¿Cuál es la magnitud de la<br />

fuerza de fricción estática que se dirige hacia arriba<br />

del plano? ¿Es ésta necesariamente la máxima fuerza<br />

de fricción estática? ¿Cuál es la fuerza normal<br />

con este ángulo?<br />

*4.49. Calcule la compresión en la viga central B y la tensión<br />

en la cuerda A en la situación descrita en la figura<br />

4.30. Señale con claridad la diferencia entre la<br />

fuerza de compresión en la viga y la fuerza indicada<br />

en su diagrama de cuerpo libre.<br />

Resp. A = 643 N, B = 938 N<br />

*4.52. Encuentre la fuerza requerida para tirar horizontalmente<br />

de un trineo de 40 N con rapidez constante,<br />

ejerciendo tracción a lo largo de un mástil que forma<br />

un ángulo de 30° con el suelo (p. = 0.4). Encuentre<br />

la fuerza requerida si se desea empujar el<br />

mástil en ese mismo ángulo. ¿Cuál es el factor más<br />

importante que cambia en estos casos?<br />

*4.53. Dos pesas cuelgan de dos poleas sin fricción como<br />

se observa en la figura 4.32. ¿Qué peso W hará que<br />

el bloque de 300 Ib apenas empiece a moverse hacia<br />

la derecha? Supongamos que ¡x = 0.3. Nota: Las<br />

poleas únicamente cambian la dirección de las fuerzas<br />

aplicadas.<br />

Resp. 108 Ib<br />

Figura 4.30<br />

*4.50. ¿Qué empuje horizontal P se requiere para impedir<br />

que un bloque de 200 N resbale hacia abajo en un<br />

plano inclinado a 60°, en el cual ¡xs = 0.4? ¿Por qué<br />

se necesita una fuerza menor cuando P actúa en una<br />

dirección paralela al plano? ¿La fuerza de fricción<br />

es mayor, menor o igual en estos dos casos?<br />

*4 .5 1. Halle la tensión en cada una de las cuerdas de la<br />

figura 4.31 si el peso suspendido es de 476 N.<br />

Resp. A = 476 N, 6 = 275 N, C = 275 N<br />

401b<br />

Figura 4.32<br />

*4.54. Encuentre el peso máximo que es posible colgar del<br />

punto O, tal como aparece en la figura 4.33, sin alterar<br />

el equilibrio. Suponga que /xs = 0.3 entre el<br />

bloque y la mesa.<br />

W<br />

Figura 4.33<br />

Figura 4.31<br />

w<br />

92 Capítulo 4 Resumen y repaso

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