Cuadrado y barra en equilibrio
De Laplace
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- | En el sistema de la figura, la barra de longitud <math>\sqrt{2}</math>''a'' y eso ''P''<sub>0</sub> se apoya en una pared vertical y en el vértice derecho superior de un cuadrado de lado ''a'' y peso ''P''<sub>2</sub>. Ambos contactos son lisos. La base del cuadrado se apoya en el suelo con un contacto rugoso con coeficiente de rozamiento estático μ. En cada sólido, el peso se ejerce en su centro de masas. | + | En el sistema de la figura, la barra de longitud <math>\sqrt{2}\</math>''a'' y eso ''P''<sub>0</sub> se apoya en una pared vertical y en el vértice derecho superior de un cuadrado de lado ''a'' y peso ''P''<sub>2</sub>. Ambos contactos son lisos. La base del cuadrado se apoya en el suelo con un contacto rugoso con coeficiente de rozamiento estático μ. En cada sólido, el peso se ejerce en su centro de masas. |
#Dibuja el diagrama de sólido libre de ambos sólidos. | #Dibuja el diagrama de sólido libre de ambos sólidos. |
Revisión de 19:14 14 jul 2010
Contenido |
1 Enunciado
En el sistema de la figura, la barra de longitud No se pudo entender (Falta el ejecutable de <strong>texvc</strong>. Por favor, lea <em>math/README</em> para configurarlo.): \sqrt{2}\ a y eso P0 se apoya en una pared vertical y en el vértice derecho superior de un cuadrado de lado a y peso P2. Ambos contactos son lisos. La base del cuadrado se apoya en el suelo con un contacto rugoso con coeficiente de rozamiento estático μ. En cada sólido, el peso se ejerce en su centro de masas.
- Dibuja el diagrama de sólido libre de ambos sólidos.
- Calcula las fuerzas de reacción vincular y/o pares de enlace que actúan sobre cada sólido en la situación de equilibrio mecánico.
- Analiza las condiciones de equilibrio frente a deslizamiento y vuelco.