El bloque de la figura tiene un peso de 12 N y se encuentra en reposo sobre una superficie,cuyo coeficiente de rozamiento es de 0,25.Unida a ella hay una cuerda que pasa por una polea y sostiene un peso de 18 N.¿Cuál es la tensión de la cuerda y la fuerza de rozamiento?
Herminio:
Falta la figura.
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Voy a suponer que el bloque se encuentra sobre una superficie horizontal y que el bloque de 18 N está suspendido por la cuerda, unido al otro a través de la polea
Si se encuentra en reposo, la fuerza de rozamiento es igual que la fuerza que lo haría deslizar. Esta última fuerza es igual al peso del cuerpo suspendido, 18 N
La fuerza de rozamiento, siendo una fuerza reactiva, tiene una limitada capacidad de reacción. La fuerza de rozamiento tiene un límite que si se supera, el cuerpo no puede estar en equilibrio.
La máxima fuerza de rozamiento posible es Fr = u.P (coef. por peso o fuerza normal a la superficie de contacto:
Luego Fr = 0,25 . 12 N = 3 N
En consecuencia los dos bloques no están en reposo.
Como comenté antes, sin la figura el problema no puede resolverse. No se debe suponer lo que no está dicho.
Es también posible que el bloque de 18 N esté ubicado en un plano inclinado y en este caso habría que conocer el ángulo del plano.
Saludos Herminio
Si se encuentra en reposo, la fuerza de rozamiento es igual que la fuerza que lo haría deslizar. Esta última fuerza es igual al peso del cuerpo suspendido, 18 N
La fuerza de rozamiento, siendo una fuerza reactiva, tiene una limitada capacidad de reacción. La fuerza de rozamiento tiene un límite que si se supera, el cuerpo no puede estar en equilibrio.
La máxima fuerza de rozamiento posible es Fr = u.P (coef. por peso o fuerza normal a la superficie de contacto:
Luego Fr = 0,25 . 12 N = 3 N
En consecuencia los dos bloques no están en reposo.
Como comenté antes, sin la figura el problema no puede resolverse. No se debe suponer lo que no está dicho.
Es también posible que el bloque de 18 N esté ubicado en un plano inclinado y en este caso habría que conocer el ángulo del plano.
Saludos Herminio
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