Trabajo realizado por la fuerza: problemas y soluciones.

1. Una persona tira de un bloque 2 m a lo largo de una superficie horizontal mediante una fuerza constante F = 20 N. Determine la trabajo realizado por la fuerza F actuando sobre el bloque.

Trabajo realizado por la fuerza: problemas y soluciones 1

Conocido :

Fuerza (F) = 20 N

Desplazamiento (s) = 2 m

Ángulo (θ) = 0

Querido : Trabajo (W)

solución:

W = F d cos θ = (20)(2)(cos 0) = (20)(2)(1) = 40 Julios

Vea también  Momento lineal: problemas y soluciones.

2. Una fuerza F = 10 N actúa sobre una caja situada a 1 m de una superficie horizontal. La fuerza actúa a 30°o ángulo como se muestra en la figura siguiente. ¡Determina el trabajo realizado por la fuerza F!

Trabajo realizado por la fuerza: problemas y soluciones 2

Conocido :

Fuerza (F) = 10 N

La fuerza horizontal (Fx) = F cos 30o = (10)(0.5√3) = 5√3 N

Desplazamiento (d) = 1 metro

Querido : Trabajo (T) ?

Solución :

W = Fx d = (5√3)(1) = 5√3 Joule

3. Un cuerpo cae libremente desde el reposo, desde una altura de 2 m. Si aceleración debida a la gravedad es 10 m/s2determinar el trabajo realizado por el fuerza de gravedad!

Conocido :

Objeto masa (m) = 1 kg

Altura (h) = 2 m

Aceleración debida a la gravedad (g) = 10 m/s2

Buscado : Trabajo realizado por la fuerza de gravedad (W)

solución:

W = F d = wh = mgh

W = (1)(10)(2) = 20 Julios

W = trabajo, F = fuerza, d = distancia, w = grosor, h = altura, m = masa, g = aceleración debida a la gravedad.

Vea también  Conservación de la energía en la transferencia de calor: problemas y soluciones.

4. Un objeto de 1 kg está unido a un resorte de manera que se estira 2 cm. Si la aceleración debida a la gravedad es de 10 m/s2determinar (a) la constante del resorte (b) el trabajo realizado por la fuerza del resorte sobre el objeto

Conocido :

Masa (m) = 1 kg

Aceleración debida a la gravedad (g) = 10 m/s2

Alargamiento (x) = 2 cm = 0.02 m

Peso (w) = mg = (1 kg)(10 m/s2) = 10 kg m/s2 = 10 N

Buscado : Constante elástica y trabajo realizado por la fuerza elástica

solución:

(a) Constante elástica

fórmula de ley de Hooke :

F = k x.

k = F / x = w / x = mg / x

k = (1)(10) / 0.02 = 10 / 0.02

k = 500 N/m

b) trabajo realizado por la fuerza del resorte

W = – ½ kx2

W = – ½ (500)(0.02)2

W = – (250)(0.0004)

W = -0.1 julios

El signo menos indica que la dirección de la fuerza del resorte es opuesta a la dirección del desplazamiento del objeto.

Vea también  Principio de trabajo-energía mecánica: problemas y soluciones.

5. Una fuerza F = 10 N acelera una caja a lo largo de un desplazamiento de 2 m. El suelo es rugoso y ejerce una fuerza de fricción Fk = 2 N. Determina el trabajo neto realizado sobre la caja.

Trabajo realizado por la fuerza: problemas y soluciones 3

Conocido :

Fuerza (F) = 10 N

Fuerza de fricción cinética (Fk) = 2 N

Desplazamiento (d) = 2 m

Buscado : Red (O)red)

solución:

Trabajo realizado por la fuerza F:

W1 = F d cos 0 = (10)(2)(1) = 20 Julios

Trabajo realizado por la fuerza de fricción cinética (Fk):

W2 = Fk d = (2)(2)(cos 180) = (2)(2)(-1) = -4 julios

Red:

Wred =W1 - W2

Wred = 20 - 4

Wred = 16 julios

6¿Cuál es el trabajo realizado por la fuerza F sobre el bloque?

Conocido :Trabajo realizado por la fuerza: problemas y soluciones 1

Fuerza (F) = 12 Newton

Desplazamiento (d) = 4 metros

Querido: Trabajo (W)

solución:

W = F d = (12 Newton)(4 metros) = 48 N m = 48 Julios

Vea también  Equilibrio de cuerpos en un plano inclinado: aplicación de la primera ley de Newton, problemas y soluciones.

7Un bloque es empujado por una fuerza de 200 N. El desplazamiento del bloque es de 2 metros. ¿Cuál es el trabajo realizado sobre el bloque?

Conocido :

Fuerza (F) = 200 Newton

Desplazamiento (d) = 2 metros

Querido: Trabajo (W)

solución:

Trabajar :

W = F s

W = (200 Newton)(2 metros)

W = 400 N m

W = 400 julios

8. El conductor del sedán quiere estacionar su coche exactamente a 0.5 m delante del camión, que se encuentra a 10 m de la posición del sedán. ¿Cuál es el trabajo que debe realizar el sedán?

Conocido :Trabajo realizado por la fuerza: problemas y soluciones 2

Desplazamiento (d) = 10 metros – 0.5 metros = 9.5 metros

Fuerza (F) = 50 Newton

Buscado : Trabajo (W)

solución:

W = F s

W = (50 Newton)(9.5 metros)

W = 475 N m

W = 475 julios

Vea también  Medición y cifras significativas: problemas y soluciones.

9.

Trabajo realizado por la fuerza: problemas y soluciones 3

Trabajo realizado por Tom y Jerry para que el coche pueda moverse hasta 4 metros. Las fuerzas ejercidas por Tom y Jerry son 50 N y 70 N.

Conocido :

Desplazamiento (s) = 4 metros

Fuerza neta (F) = 50 Newtons + 70 Newtons = 120 Newtons

Querido: Trabajo (W)

solución:

W = F s = (120 Newton)(4 metros) = 480 N m = 480 Julios

10Un conductor tira de un coche de manera que este se desplaza 1000 cm. ¿Cuál es el trabajo realizado sobre el coche?

Conocido :Trabajo realizado por la fuerza: problemas y soluciones 4

Fuerza (F) = 250 Newton

Desplazamiento (s) = 1000 cm = 1000/100 metros = 10 metros

Buscado : Trabajo (W)

solución:

W = F s = (250 Newton)(10 metros) = 2500 N m = 2500 Julios

11. Según la figura siguiente, si el trabajo realizado por la fuerza neta es 375 julios, determinar el desplazamiento del objeto.

Trabajo realizado por la fuerza: problemas y soluciones 11

Conocido :

Portafolio (W) = 375 Julios

Fuerza neta (ΣF) = 40 N + 10 N – 25 N = 25 Newtons (a la derecha)

Buscado : Desplazamiento (d)

solución:

La ecuación del trabajo:

W = F s

Desplazamiento del objeto:

d = W / F = 375 julios / 25 newtons

d = 15 metross

12. Las actividades que se describen a continuación...HICH No hagas Trabaja is ...

A. Empuja un objeto hasta 10 metros de distancia.

B. Empuja un coche hasta que se mueva.

C. Empujar una pared

D. Sacó una caja

solución:

La ecuación del trabajo:

W = ΣF s

W = Trabaja, F = forzar, d = desplazamiento

BSegún la fórmula anterior, se realiza trabajo por fuerza y ​​hay un desplazamiento.

La respuesta correcta es c.

13Andrew empuja un objeto con una fuerza de 20 N de modo que el objeto se mueve en movimiento circular con un radio de 7 metros. Determina el trabajo realizado por Andrew durante dos veces. movimiento circular.

A. 0 julios

B. 1400 julios

C. 1540 Julios

D. 1760 Julios

solución:

Si la persona empuja silla de ruedas Tras dos movimientos circulares, la persona y la silla de ruedas vuelven a su posición original, por lo que el desplazamiento de la persona es cero.

Desplazamiento = 0, por lo tanto, trabajo = 0.

La respuesta correcta es la A.

14Alguien empuja un objeto en el suelo con una fuerza de 350 N. El suelo ejerce una fuerza de fricción de 70 N. Determina el trabajo realizado por la fuerza para mover el objeto 6 metros.

A. 45 J

B. 72 J

C. 1680 J

D. 2580 J

Conocido :

La fuerza de empuje (F) = 350 Newtons

Fuerza de fricción (Ffric) = 70 Newton

Desplazamiento del/de los objeto(s) = 6 metros

Querido: Trabajo (W)

solución:

Hay dos fuerzas que actúan sobre el objeto, la fuerza de empuje (F) y la fuerza de fricción (F).fricLa fuerza de empuje tiene la misma dirección que el desplazamiento del objeto porque realiza un trabajo positivo. Por otro lado, la fuerza de fricción tiene la dirección opuesta al desplazamiento del objeto, por lo que realiza un trabajo negativo.

Trabajo realizado por la fuerza de empuje:

W = F d = (350 Newton)(6 metros) = 2100 Newton-metros = 2100 Julios

Trabajo realizado por la fuerza de fricción:

W = – (Ffric)(s) = – (70 Newton)(6 metros) = – 420 Newton-metros = – 420 Julios

La red:

W neto = 2100 julios – 420 julios

W neto = 1680 julios

La respuesta correcta es c.

15Un objeto es empujado por una fuerza horizontal de 14 Newtons sobre un suelo rugoso con una fuerza de fricción de 10 Newtons. Determine el trabajo neto necesario para mover el objeto 8 metros.

A. 0.5 julios

B. 3 julios

C. 32 Julios

D. 192 Julios

Conocido :

Fuerza de empuje (F) = 14 Newton

Fuerza de fricción (Ffric) = 10 Newton

Desplazamiento del objeto (d) = 8 metros

Querido: Trabajo (W)

solución:

Hay dos fuerzas que actúan sobre un objeto, la fuerza de empuje (F) y la fuerza de fricción (F).fric).

La fuerza de empuje tiene la misma dirección que el desplazamiento del objeto, por lo que realiza un trabajo positivo. Por otro lado, la fuerza de fricción tiene la dirección opuesta al desplazamiento del objeto, por lo que realiza un trabajo negativo.

Trabajo realizado por la fuerza de empuje:

W = F s = (14 Newton)(8 metros) = 112 Newton metros = 112 Julios

Trabajo realizado por la fuerza de fricción:

W = – (Ffric)(s) = – (10 Newton)(8 metros) = – 80 Newton metros = – 80 Julios

La red:

W neto = 112 julios – 80 julios

W neto = 32 julios

La respuesta correcta es c.

16. Determina el trabajo neto basándote en la figura siguiente.

A. 360 juliosPortafolio

B. 450 julios

C. 600 Julios

D. 750 Julios

solución:

Trabajo = Fuerza (F) x desplazamiento (d)

Trabajo = Área del triángulo 1 + área del rectángulo + área del triángulo 2

Work = 1/2(40-0)(3-0) + (40-0)(9-3) + 1/2(40-0)(12-9)

Trabajo = 1/2(40)(3) + (40)(6) + 1/2(40)(3)

Trabajo = (20)(3) + 240 + (20)(3)

Trabajo = 60 + 240 + 60

Trabajo = 360 julios

La respuesta correcta es la A.

17. Un trozo de madera de 60 cm de longitud se clava verticalmente en el suelo. Se golpea la madera con un martillo de 10 kg desde una altura de 40 cm por encima de la parte superior de la madera. Si la fuerza de resistencia promedio del suelo es 2 x 103 N y la aceleración debida a la gravedad es de 10 m/s2, entonces la madera entrará completamente en el suelo después de… golpes.

A. 4

B. 16

C. XNUM

D. 30

Conocido :

Masa del martillo (m) = 10 kg

Aceleración debida a la gravedad (g) = 10 m/s2

Peso del martillo (w) = mg = (10)(10) = 100 kg m/s2

Desplazamiento del martillo antes de golpear la madera (d) = 40 cm = 0.4 metros

La resistencia de la madera (F) = 2 x 103 N = 2000 N

Longitud de la madera (s) = 60 cm = 0.6 metros

Buscado : TLa madera entrará completamente en el suelo después de… golpes.

solución:

El trabajo realizado sobre el martillo cuando este se mueve hasta 0.4 metros es:

W = F d = ws = (100 N)(0.4 m) = 40 Nm = 40 Julios

Trabajo realizado por la fuerza de resistencia del suelo:

W = F d = (2000 N)(0.6 m) = 1200 Nm = 1200 Julios

TLa madera entrará completamente en el suelo después de… golpes.

1200 julios / 40 julios = 30

La respuesta correcta es la D.

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