Considere a situação mostrada abaixo, na qual um bloco “B” é sustentado, em um plano inclinado, por meio de cabos, uma polia e uma mola “M”, a qual é fixada a uma parede distâncias das extremidades esquerda e direita da mola, até a polia, mostradas na figura acima, valem, respectivamente, d1 =5 cm e d2=10 cm. A mola “M” tem constante elástica K = 24 N m.
Nestas condições, o maior peso possível para o bloco “B”, de forma que a mola “M” fique na iminência de tocar a polia é
(Despreze as forças de atrito e considere que os cabos são inextensíveis.
Considere ainda que senθ =0,6 e cosθ =0,8 e que a aceleração da gravidade tem o valor g = 10 m s2.)
Anexos:
Soluções para a tarefa
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as forças que estarão agindo a favor de que o bloco caia são as forças de tração e a elástica. As que contribuirão para a queda somente a peso.
mas como não é o peso totalmente, decompomos na vertical e na horizontal
Px=P.sen(a)
Py=P.cos(a)
como o movimento é na horizontal, só teremos Px
pela segunda lei de Newton
Fr=m.a
como o sistema está em equilíbrio
Fr=0
Fel+T-Px=0
Fel+T=Px
kx+T=P.sen(a)
a mola deforma até no máximo 5cm=0,5m
24.0,05+T=10m.0,6
1,2+T=6m
m é a massa do bloco. Para ficar na iminência de movimento, a tração precisa ser 0
1,2=6m
m=0,2 kg
agora o peso
P=m.g
P=0,2.10
P=2 N //.
pvictorfraga:
Está errada a resolução, a deformação da mola será de 5 cm e o rapaz não converteu de centímetro pra metro, o que gerou uma resposta errada...
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Vai minha resolução anexada abaixo! Espero que consiga entender, qualquer dúvida só falar! Abraços
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