CICLO ANUAL UNI ¡PREPÁRATE CON EL MEJOR NIVEL! 04. Determine el momento resultante respecto de O debido a las fuerzas mostradas. FÍSICA - ESTÁTICA II. 01. Determine el módulo del momento de la fuerza F respecto de O y el sentido de giro que produce. A) +10 N ⋅ m C) –10 N ⋅ m E) –30 N ⋅ m A) 30 N ⋅ m; horario B) 30 N ⋅ m; antihorario C) 20 N ⋅ m; horario D) 20 N ⋅ m; antihorario E) 50 N ⋅ m; antihorario B) +20 N ⋅ m D) –20 N ⋅ m 05. La barra ingrávida 6 m de longitud, que se encuentra articulada en A, puede girar libremente. Determine el momento resultante respecto a la articulación. 02. Determinar el momento en de la fuerza “F”, considerando que el centro de giro se encuentra en “0”. A) 10Nm D) +30Nm B) 40 Nm E)- 30 Nm C) -40 Nm 06. Calcule el momento resultante, respecto al punto (A), si: F1=10N y F2=20N. A) 6N m D) 10N m B) 8Nm E) -12Nm C) -8Nm 03. La barra mostrada de 2 m de longitud que se encuentra articulada en el punto A, puede girar libremente. Determine el momento de la fuerza F respecto al punto A. A) +100Nm D) +50Nm A) 5 N ⋅ m D) 30 N ⋅ m B) 20 N ⋅ m E) 40 N ⋅ m 953 638 973 C) -80 Nm 07 . Determinar el momento resultante sobre la plancha cuadrada ingrávida de 10m. de lado resultante respecto a la articulación. Si F2 = 2F1 = 40N. A) +200Nm B) +500 Nm C) -100 Nm D) -200 N m E) +100 Nm C) 10 N ⋅ m GRUPO DE ESTUDIO ASEUNI DE NIVEL B)-100 Nm E)- 50 Nm 2 CICLO ANUAL UNI ¡PREPÁRATE CON EL MEJOR NIVEL! 08. Si la barra AB es de masa despreciable, determine el módulo de la fuerza vertical F. (g=10 m/s2) A) 10 N D) 40 N B) 20 N E) 50 N A) 10 N D) 35 N C) 30 N B) 50 N E) 80 N A) 2 N D) 20 N C) 45 N B) 5 N E) 30 N C) 10 N 13. Determine la deformación del resorte de constante de elasticidad k = 50 N/cm, comprimida por la barra lisa y homogénea de 6 kg, si esta se encuentra en equilibrio mecánico y en forma horizontal. (g = 10 m/s2) 10. La barra mostrada de 6 m de longitud que se encuentra articulada en el punto A, puede girar libremente. Determine el momento de la fuerza F respecto al punto A. A) 0,4 cm D) 0,7 cm A) 400 N ⋅ m C) – 600 N ⋅ m E) – 200 N ⋅ m C) 30 N 12. La barra lisa y homogénea de 7 kg se encuentra en equilibrio mecánico. Determine la fuerza sobre el hombro de la mujer. (g = 10 m/s2) 09. Un tubo homogéneo de 9 kg y 6 m de longitud se mantiene horizontal por medio de dos cuerdas verticales. 26. 26. Determine el módulo de la tensión en cada cuerda (2). (g = 10 m/s2) A) 30 N D) 70 N B) 20 N E) 40 N B) 0,5 cm E) 0,8 cm C) 0,6 cm 14. Determine la masa de la barra homogénea de 2 2m en equilibrio mecánico, la tensión en la cuerda es de 60 2N . (g = 10 m/s2) B) 500 N ⋅ m D) – 100 N ⋅ m 11. La barra homogénea de 3 kg y de 4 m de longitud se encuentra en equilibrio mecánico. Determine la fuerza elástica en el resorte. A) 6 kg D) 2 kg GRUPO DE ESTUDIO ASEUNI DE NIVEL 953 638 973 3 B) 5 kg E) 12 kg C) 4 kg CICLO ANUAL UNI ¡PREPÁRATE CON EL MEJOR NIVEL! 15. Una barra homogénea de masa 4kg Y 10m de longitud es mantenida horizontalmente mediante un cable . Hallar la tensión de dicho cable, si la barra se encuentra en equilibrio. (g = 10 m/s2) A) 10N D) 50N A) 10N D) 30N B) 12N E) 50N A) 5cm D) 6cm B) 15N E) 5N C) 40N 19. Determine la deformación del resorte de constante de elasticidad k=20N/cm, comprimido por la barra homogénea y lisa de 8 kg, la barra se encuentra en equilibrio mecánico y en forma horizontal. (g = 10 m/s2) C) 25N 16. Una barra homogénea de masa 1,2kg y10m de longitud es mantenida horizontalmente mediante un cable. Hallar la tensión de dicho cable, si la barra se encuentra en equilibrio. (g = 10 m/s2) A)10 N D) 5N B) 25N E) 60N B) 2cm E) 3cm C) 7cm 20. La figura muestra un sistema en equilibrio. Si la barra uniforme pesa 70N y la tensión en la cuerda B es 15N. Hallar el peso del bloque W. C) 7N 17. La barra lisa y homogénea de 4 kg y de 4 m de longitud se encuentra en equilibrio mecánico. Determine la fuerza elástica en el resorte. A) 80N D) 120N A) 8N D) 10N B) 6N E) 12N B) 145N E) 20N C) 100N 21. Calcular el módulo de la tensión en la cuerda si la barra de peso despreciable se encuentra en equilibrio (R = 242N) C) 7.5N 18. Una barra homogénea pesa 30N y se mantiene en equilibrio atándola desde un punto medio hacia una pared mediante una cuerda horizontal. Hallar la tensión de la cuerda. A)110N D) 154N GRUPO DE ESTUDIO ASEUNI DE NIVEL 953 638 973 4 B) 18N E) 130N C) 7N CICLO ANUAL UNI ¡PREPÁRATE CON EL MEJOR NIVEL! 22. La barra lisa y homogénea de 5 kg se encuentra en equilibrio mecánico. Determine la fuerza del piso sobre la barra horizontal en el punto A. (g = 10 m/s2) A) 70 N D) 60 N A) 30N D) 10N B) 20N E) 60N B) 20 N E) 50 N C) 30 N 26. Determine la masa de la barra homogénea en equilibrio mecánico. La tensión en la cuerda es de 10 N. (g = 10 m/s2) C) 40N 23. ¿A qué distancia del punto “A” está al centro de gravedad de la barra lisa, si la tensión en la cuerda es 10N y la barra pesa 50N? A) 8kg D) 10kg A) 0.5m D) 1,2m B) 1m E) 2,5m C) 5m A) 40N D) 80N B) 30 N E) 50 N 25. La barra lisa y homogénea está en equilibrio, determine el módulo de la tensión en la cuerda 1. (mbarra = 8 kg, g = 10 m/s2) 953 638 973 B) 50N E) 100N C) 60N 28. Calcular la constante de elasticidad del resorte, si éste está deformado 2cm y la masa la barra es de 10kg. (g=10m/s2). C) 20 N GRUPO DE ESTUDIO ASEUNI DE NIVEL C) 1.6kg 27. La barra homogénea de 8kg se encuentra en reposo, luego la lectura del dinamómetro es: Dinamómetro (g= 10 m/s2) 24. Si la barra homogénea de 3 kg está en equilibrio, determine la lectura del dinamómetro ideal. (g = 10 m/s2) A) 60 N D) 90 N B) 4kg E) 6kg 5 CICLO ANUAL UNI ¡PREPÁRATE CON EL MEJOR NIVEL! A) 15N/cm D) 20N/cm B) 12N/cm E) 30N/cm C) 9N/cm A) -10Nm D) + 78Nm 29. La barra homogénea pesa 30N, determinar el módulo de la tensión en la cuerda B. B) -28 Nm E) +50Nm C) -280Nm 03. Determinar el momento generado por F sobre la barra ingrávida. F=20N (Barra ingrávida). A) -100Nm B) -150 Nm C) -180 Nm A) 10N D) 20N B) 12N E) 24N D) -120 Nm C) 16N E) -220 Nm 30. Hallar el módulo de la tensión en la cuerda para el equilibrio. La barra homogénea pesa 60N. A) 10N D) 40N B) 20N E) 50N 04. En el gráfico, calcular el momento de la fuerza F=50N respecto de “O”. C) 30N TAREA A) +200Nm D) + 250Nm 01. Determinar el momento de la fuerza F, considerando que el centro de giro se encuentra en 0. 05. Del gráfico, calcular el momento resultante del conjunto de fuerzas mostrado alrededor de O. A) -30Nm D) -60Nm B) +30Nm E) +100Nm C) -250Nm C) +60Nm A) +12Nm D) -9Nm 02. Determinar el momento en (N m), de la fuerza F, considerando que el centro de giro se encuentra en 0. GRUPO DE ESTUDIO ASEUNI DE NIVEL 953 638 973 B) -200 Nm E) +30Nm B) -12 Nm E) +3Nm C) +9Nm 06. Calcular la tensión de la cuerda “A” si la barra es homogénea pesa 21N y se encuentra en equilibrio. 6 CICLO ANUAL UNI ¡PREPÁRATE CON EL MEJOR NIVEL! A) 4kg D) 3kg B) 5kg E) 10kg C) 6kg 10. La barra homogénea de 8 kg y 10m está en equilibrio. Determine la lectura del dinamómetro. (g=10 m/s2) A) 10N D) 8N B) 6 N E)12N C) 2N 07. La figura muestra una barra homogénea AB de 8 kg y 10m en equilibrio. Determine el módulo de la tensión en la cuerda BC. (g=10m/s2) A) 20 N D) 80 N A) 50N D) 80N B) 60N E) 900N C) 70N 08. La barra ingrávida tiene longitud 5L, determine el valor de F para el equilibrio. El bloque pesa 60N A) 30N D) 120N B) 60N E) 150N C) 90N 09. Determine la masa de la barra homogénea en equilibrio mecánico la tensión en la cuerda es de 30 N. (g = 10 m/s2) GRUPO DE ESTUDIO ASEUNI DE NIVEL 953 638 973 7 B) 30 N E) 120 N C) 60 N