Segunda Prueba de Control 2019/20 (G.I.C.)
De Laplace
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+ | El disco de la figura tiene masa <math>m</math> y radio <math>R</math>. El muelle tiene constante elástica <math>k</math> y | ||
+ | longitud natural nula. El muelle se mantiene siempre horizontal. Se aplica en el centro del disco | ||
+ | <math>C</math> una fuerza <math>\vec{F}</math> horizontal. El contacto entre el disco y el suelo es rugoso con | ||
+ | coeficiente de rozamiento estático <math>\mu</math>. | ||
+ | #Dibuja el diagrama de cuerpo libre del disco. | ||
+ | #¿Cuál debe ser el valor de <math>\vec{F}</math> para que el disco esté en equilibrio estático? | ||
+ | #Ahora, en vez de aplicar la fuerza <math>\vec{F}</math>, se aplica sobre el disco un par de fuerzas <math>\vec{\tau}=\tau_0\,\vec{k}</math>. ¿Cuanto debe valer <math>\tau_0</math> para que el disco esté en equilibrio estático? | ||
+ | #Discute como se comporta la fuerza de rozamiento cuando se aplica la fuerza y cuando se aplica el par de fuerzas. |
Revisión de 18:11 13 ene 2020
Disco con muelle
El disco de la figura tiene masa m y radio R. El muelle tiene constante elástica k y
longitud natural nula. El muelle se mantiene siempre horizontal. Se aplica en el centro del disco
C una fuerza horizontal. El contacto entre el disco y el suelo es rugoso con
coeficiente de rozamiento estático μ.
- Dibuja el diagrama de cuerpo libre del disco.
- ¿Cuál debe ser el valor de
para que el disco esté en equilibrio estático?
- Ahora, en vez de aplicar la fuerza
, se aplica sobre el disco un par de fuerzas
. ¿Cuanto debe valer τ0 para que el disco esté en equilibrio estático?
- Discute como se comporta la fuerza de rozamiento cuando se aplica la fuerza y cuando se aplica el par de fuerzas.