Practica4estatica 140520181740 Phpapp01

Páginas: 7 (1629 palabras) Publicado: 8 de abril de 2015

INTRODUCCIÓN
En las prácticas anteriores nos hemos referido a las fuerzas que actúan en un solo punto donde existe un equilibrio traslacional cuando la suma vectorial es cero. Sin embargo, en muchos casos las fuerzas que actúan en un objeto no tienen un punto de aplicación común. Este tipo de fuerzas se llaman no concurrentes. Por ejemplo, un mecánico ejerce una fuerza en el maneral de unallave para apretar un perno, un carpintero utiliza una palanca larga para extraer la tapa de una caja de madera. Un ingeniero considera las fuerzas de torsión que tienden a arrancar una viga de la pared. El volante de un automóvil gira por el efecto de fuerzas que no tienen un punto de aplicación común. En casos como estos, puede haber una tendencia a girar que se define como momento de torsión.Como ya sabemos, si todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo tienen un solo punto de intersección y si su suma vectorial es igual a cero, el sistema debe estar en equilibrio. Cuando sobre un cuerpo actúan fuerzas que no tienen una línea de acción común, tal vez exista equilibrio traslacional pero no equilibrio rotacional. En otras palabras, quizá no se mueva ni a la derecha ni a la izquierda,tampoco hacia arriba o hacia abajo, pero puede seguir girando. Al estudiar el equilibrio debemos tomar en cuenta el punto de aplicación de cada fuerza además de su magnitud.
Para lograr el equilibrio rotacional la suma algebraica de todos los momentos de torsión respecto a cualquier eje debe ser cero, esto es:
∑Mr = M1+M2 +…+Mn=0
Otro concepto que cabe mencionar, es el concepto de brazo de palanca yla definición de línea de acción de una fuerza.
El brazo de palanca, es la distancia perpendicular del eje de rotación a la línea de acción de la fuerza, el cual determina la eficacia de una fuerza dada para provocar el movimiento rotacional.
La línea de acción de una fuerza es la línea imaginaria que se extiende indefinidamente a lo largo del vector en ambas direcciones. Cuando las líneas deacción de las fuerzas no se intersecan en un mismo punto, puede haber rotación respecto a un punto llamado eje de rotación.


OBJETIVOS
Determinar el momento de una fuerza con respecto a un centro de momentos.
Determinar el momento de un sistema de fuerzas con respecto a un centro de momentos
DESARROLLO
Equipo a utilizar:
a) Equipo de momentos con accesorios
b) Flexómetro
c) Hilos
d)Plomada
e) Dinamómetro de 10 N
f) Masa (500, 200 y 100 gr)
g) Nivel










ACTIVIDAD PARTE 1:
1. Coloque una masa en la saliente B del disco y el dinamómetro, previamente calibrado en forma vertical, en el punto B’ del disco como se indica en la figura No.1.






2. Accione el dinamómetro de tal manera que éste ejerza una fuerza vertical sobre el disco para lograr el equilibrio hasta que larecta C’C sea horizontal. Observe la figura No. 2.

3. Registre en la tabla No.1 la magnitud del W, la fuerza F del dinamómetro así como, las distancias OB y OB’. Considere el centro del disco como el punto O.

4. Repita las actividades 1 a 3 utilizando las otras dos masas y consigne sus mediciones como eventos 2 y 3.
5. Complete la tabla efectuando los productos indicado
ACTIVIDAD PARTE 2:
1. Tomela mayor de las masas y colóquela en la saliente A del disco, y el dinamómetro, previamente calibrado, en el punto B’ del disco como se indica en la figura No.3.
2. Accione el dinamómetro de tal manera que éste ejerza una fuerza vertical sobre el disco para lograr el equilibrio hasta que la recta C’C sea horizontal. Observe la figura No. 4.
3. Registre en la tabla No. 2 como primer evento lamagnitud del W, la fuerza F del dinamómetro así como, las distancias OA y OB’.
EVENTO
W [N]
F [N]
OA [cm]
OB’ [cm]
OC [cm]
(OA) W [N cm]
(OC) W [N cm]
(OB’) F [N cm]
1
4.9 N
1.7 N
3 cm
8 cm

-14.7 k

13.6 k
2
4.9 N
5 N

8 cm
10.5 cm

-51.45 k
40 k

4. Coloque la masa en la saliente C del disco
5. Accione el dinamómetro de tal manera que éste ejerza una fuerza vertical sobre el disco para...
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