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7/24/2019 Problemario 1 Etapa 2
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F4-1.Determine el momento de la fuerza con respecto al punto O.
F4-2. Determine el momento de la fuerza con respecto al punto O.
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F4-3.Determine el momento de la fuerza con respecto al punto O.
F4-4.Determine el momento de la fuerza con respecto al punto O.
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F4-5.Determine el momento de la fuerza con respecto al punto O. No tome en cuenta el grosor del elemento.
F4-7.Determine el momento resultante producido por las fuerzas con respecto al punto O.
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F4-8.Determine el momento resultante producido por las fuerzas con respecto al punto O.
F4-9.Determine el momento resultante producido por las fuerzas con respecto al punto O.
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F4-10.Determine el momento de la fuerza F con respecto al punto O. Exprese el resultado como un vector
cartesiano.
F4-11.Determine el momento de la fuerza F con respecto al punto O. Exprese el resultado como un vector
cartesiano.
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F4-12.Si F1= {100i 1!0" #$%&' l( ) F!={!00i #!%0" #100&' l(* determine el momento resultante producido por
estas fuerzas con respecto al punto O. Exprese el resultado como un vector cartesiano.
+,,. Dos -om(res e"ercen fuerzas de F=0 l( ) /=%0 l( so(re las cuerdas. Determine el momento de cada
fuerza respecto de . De 2u3 forma girar4 el poste* en el sentido de las manecillas del relo" o en el sentido
contrario5
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6,%. Si el -om(re en 7 e"erce una fuerza de /=80 l( so(re su cuerda* determine la magnitud de la fuerza F
2ue el -om(re en 9 de(e e"ercer para evitar 2ue el poste gire* es decir* de manera 2ue el momento resultante
de am(as fuerzas con respecto a sea cero.
,:. Si ;=,%
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+,. El mango del martillo est4 sometido a la fuerza de F=!0 l(. Determine el momento de esta fuerza
respecto del punto .
6,. /ara poder sacar el clavo en 7* la fuerza F e"ercida so(re el mango del martillo de(e producir un
momento en el sentido de las manecillas del relo" de %00 l(xpulg respecto del punto . Determine la magnitud
re2uerida de la fuerza F.
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,10. El cu(o de la rueda se puede unir al e"e con excentricidad negativa >iz2uierda? o positiva >derec-a?. Si la
llanta est4 sometida a cargas normal ) radial como las 2ue se muestran en la figura* determine en am(os
casos el momento resultante de esas cargas con respecto al punto O localizado so(re el e"e.
,11. El elemento est4 sometido a una fuerza de F=: &N. Si ;=,%
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,1,. 9uando un "ugador de f@t(ol americano reci(e un golpe en la protecciAn facial de su casco* como se
muestra en la figura* puede sufrir lesiones graves de cuello al activarse un mecanismo de guillotina. Determine
el momento de la fuerza de la rodilla /=%0 l( respecto del punto .
9u4l serBa la magnitud de la fuerza F del cuello* de manera 2ue -u(iera un momento con respecto a 2ue
e2uili(rara las fuerzas5
,1%. Ca fuerza del tendAn de 2uiles de Ft =:%0 N se activa cuando el -om(re trata de pararse so(re los
dedos de sus pies. 9uando -ace esto* cada uno de sus pies est4 sometido a una fuerza reactiva de Nf
=,00 N. Determine el momento resultante de Ft ) Nf con respecto a la uniAn del to(illo .
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6,1$. Cos dos muc-ac-os empu"an la re"a con fuerzas de FA =80 l( ) FB =%0 l( como se muestra en la
figura. Determine el momento de cada fuerza con respecto a 9. En 2u3 forma girar4 la re"a* en el sentido de
las manecillas del relo" o en el sentido contrario5 No considere el espesor de la re"a.
+,!,. /ara levantar el poste de alum(rado desde la posiciAn mostrada* se aplica la fuerza F al ca(le. Si
F=!00 l(* determine el momento producido por F con respecto al punto .
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6,!%. /ara levantar el poste de alum(rado desde la posiciAn mostrada* la fuerza F so(re el ca(le de(e crear
un momento con sentido contrario al de las manecillas del relo" de 1%00 l(xpie con respecto al punto .
Determine la magnitud de F 2ue de(e aplicarse al ca(le.
,!:. El segmento de pie est4 sometido al "alAn de dos m@sculos flectores. Determine el momento de cada
fuerza con respecto al punto de contacto so(re el suelo.
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,!$. Ca fuerza de $0 N act@a so(re el extremo del tu(o en 7. Determine >a? el momento de esta fuerza con
respecto al punto ) >(? la magnitud ) la direcciAn de una fuerza -orizontal aplicada en 9* 2ue produce el
mismo momento. 9onsidere 2ue ;=:0
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,80. Si FB =80 l( ) FC =,% l(* determine el momento resultante con respecto al perno localizado en .
,8,. 9on el propAsito de sostener la carretilla en la posiciAn mostrada* la fuerza F de(e producir un momentocon sentido inverso al de las manecillas del relo" de !00 Nxm con respecto al e"e . Determine la magnitud
re2uerida de la fuerza F.
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,8%. Ca carretilla ) su contenido tienen una masa de %0 &g ) un centro de masa en . Si el momento
resultante producido por la fuerza F ) el peso con respecto al punto de(e ser igual a cero* determine la
magnitud re2uerida de la fuerza F.
+,8:. Ca carretilla ) su contenido tienen una masa de %0 &g ) un centro de masa en . Si F=100 N ) el
momento resultante producido por la fuerza F ) el peso con respecto al e"e en es igual a cero* determine la
masa de la carretilla ) su contenido.
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64-37. Determine el momento producido por F1 respecto del punto O. Exprese el resultado como un vector
cartesiano.
4-38. Determine el momento producido por F! respecto al punto O. Exprese el resultado como un vectorcartesiano.
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4-39. Determine el momento resultante producido por las dos fuerzas respecto al punto O. Exprese el
resultado como un vector cartesiano.
+4-40. Determine el momento producido por la fuerza FB respecto al punto O. Exprese el resultado como un
vector cartesiano.
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4-41. Determine el momento producido por FC respecto al punto O. Exprese el resultado como un vector
cartesiano.
4-42. Determine el momento resultante producido por las fuerzas FB ) FC respecto al punto O. Exprese el
resultado como un vector cartesiano.
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,,8. Determine el momento producido por cada fuerza respecto del punto O localizado so(re la punta del
taladro. Exprese los resultados como vectores cartesianos.
4-45. El ensam(le de tu(os est4 sometido a la fuerza de 0 N. Determine el momento de esta fuerza con
respecto al puntoA.
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4-46. El ensam(le de tu(os est4 sometido a la fuerza de 0 N. Determine el momento de esta fuerza con
respecto al punto B.