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Mecánica Universitaria
Mexico
เข้าร่วมเมื่อ 11 ม.ค. 2024
¡Bienvenido a Mecánica Universitaria!
¿Te preguntas cómo funcionan las estructuras que nos rodean? ¿Quieres entender a fondo los principios detrás de los movimientos y las fuerzas que dan vida a nuestro entorno? Estás en el lugar correcto.
En este espacio apasionante de conocimiento y descubrimiento, te sumergirás en el fascinante mundo de la Mecánica. Desde conceptos fundamentales hasta desafíos avanzados, nuestro canal es tu destino para explorar las complejidades y maravillas de la mecánica en el ámbito universitario.
Acompáñanos en esta emocionante travesía educativa mientras resolvemos problemas prácticos que ilustran los principios mecánicos clave. Estaremos publicando ejercicios resueltos de Estática principalmente del libro de Beer Johnston.
Ya seas un estudiante universitario, un apasionado de la ingeniería o simplemente alguien curioso por naturaleza, encontrarás contenido valioso y entretenido diseñado para expandir tu comprensión de la Mecánica.
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Acompáñanos en esta emocionante travesía educativa mientras resolvemos problemas prácticos que ilustran los principios mecánicos clave. Estaremos publicando ejercicios resueltos de Estática principalmente del libro de Beer Johnston.
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Clases de Estática 3.152 Cuerpos Rígidos. Ejercicios Resueltos. Beer Johnston. 11 edición.
Una lancha pequeña cuelga de dos grúas, una de las cuales se muestra en la figura. Se sabe que el momento respecto al eje z de la fuerza resultante RA, ejercida sobre la grúa en A no debe exceder 279 lb · pie en valor absoluto. Determine la máxima tensión permisible en la línea ABAD cuando x = 6 pies.
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Clases de Estática 3.151 Cuerpos Rígidos: Ejercicios Resueltos. Beer Johnston. 11 edición.
มุมมอง 30หลายเดือนก่อน
Una sola fuerza P actúa en C con una dirección perpendicular al mango BC de la manivela que se muestra en la figura. Determine el momento Mx de P respecto al eje x cuando θ = 65°, si se sabe que My = -15 Nm y Mz = -36 Nm.
Clases de Estática 3.150 Cuerpos Rígidos. Ejercicios Resueltos. Beer Johnston. 11 edición.
มุมมอง 42หลายเดือนก่อน
Determine el ángulo formado por los tirantes AB y AC de la red de voleibol que se muestra en la figura.
Clases de Estática 3.149 Cuerpos Rígidos. Ejercicios Resueltos. Beer Johnston. 11 edición.
มุมมอง 72หลายเดือนก่อน
Una lancha pequeña cuelga de dos grúas, una de las cuales se muestra en la figura. La tensión en la línea ABAD es de 82 lb. Determine el momento respecto a C de la fuerza resultante RA ejercida sobre la grúa en A.
Clases de Estática 3.148 Cuerpos Rígidos. Ejercicios Resueltos. Beer Johnston. 11 edición.
มุมมอง 742 หลายเดือนก่อน
Con un malacate AB se tensan cables a un poste. Si se sabe que la tensión en el cable BC es de 1,040 N y que la longitud des de 1.90 m, determine el momento respecto de D de la fuerza ejercida por el cable en C. Para ello descomponga en sus componentes horizontal y vertical esa fuerza aplicada en a) el punto C y b) el punto E.
Clases de Estática 3.147 Cuerpos Rígidos. Ejercicios Resueltos. Beer Johnston. 11 edición.
มุมมอง 1192 หลายเดือนก่อน
Se aplica una fuerza P de 300 N en el punto A de la palanca angular que se muestra en la figura. a) Calcule el momento de la fuerza P alrededor de O descomponiéndola en sus componentes horizontal y vertical. b) Con el resultado del inciso a), determine la distancia perpendicular desde O hasta la línea de acción de P.
Clases de Estática 2.138 Estática de Partículas. Ejercicios Resueltos. Beer Johnston. 11 edición.
มุมมอง 722 หลายเดือนก่อน
Los collarines A y B se conectan por medio de un alambre de 25 pulg de largo y se deslizan libremente sobre las varillas sin fricción. Determine las distancias x y z para las cuales se mantiene el equilibrio del sistema cuando P = 120 lb y Q = 60 lb.
Clases de Estática 2.137 Estática de Partículas. Ejercicios Resueltos. Beer Johnston. 11 edición.
มุมมอง 1092 หลายเดือนก่อน
Los collarines A y B están conectados por medio de un alambre de 25 pulg de largo y se deslizan libremente sobre las varillas sin fricción. Si se aplica una fuerza Q de 60 lb al collarín B, como se muestra en la figura, determine a) la tensión en el alambre cuando x = 9 pulg y b) la magnitud correspondiente a la fuerza P requerida para mantener al sistema en equilibrio.
Clases de Estática 2.136 Estática de Partículas. Ejercicios Resueltos. Beer Johnston. 11 edición.
มุมมอง 1183 หลายเดือนก่อน
Un contenedor de peso W está suspendido del anillo A. El cable BAC pasa a través del anillo y se une a los soportes fijos en B y C. Se aplican dos fuerzas P = Pi y Q =Qk en el anillo para mantener al recipiente en la posición mostrada. Determine P y Q, si se sabe que W = 376 N. (Sugerencia: La tensión es la misma en ambos tramos del cable BAC.)
Clases de Estática 2.135 Estática de Partículas. Ejercicios Resueltos. Beer Johnston. 11 edición.
มุมมอง 603 หลายเดือนก่อน
Determine la magnitud y la dirección de la resultante de las dos fuerzas mostradas en la figura, si se sabe que P = 600 N y Q = 450 N.
Clases de Estática 2.134 Estática de Partículas. Ejercicios Resueltos. Beer Johnston. 11 edición.
มุมมอง 753 หลายเดือนก่อน
Si se sabe que la tensión en el cable AC es de 2130 N, determine las componentes de la fuerza ejercida sobre la placa en el punto C.
Clases de Estática 2.133 Estática de Partículas. Ejercicios Resueltos. Beer Johnston. 11 edición.
มุมมอง 813 หลายเดือนก่อน
El extremo del cable coaxial AE se une al poste AB, el cual está sostenido por los tirantes de alambre AC y AD. Si se sabe que la tensión en el alambre AC es de 120 lb, determine a) las componentes de la fuerza ejercida por este alambre sobre el poste, b) los ángulos θx, θy y θz que forma la fuerza con los ejes coordenados.
Clases de Estática 2.132 Estática de Partículas. Ejercicios Resueltos. Beer Johnston. 11 edición.
มุมมอง 543 หลายเดือนก่อน
Dos cables se amarran juntos en C y se cargan como se muestra en la figura. Si se sabe que la tensión máxima permisible en cada cable es de 800 N, determine a) la magnitud de la fuerza P máxima que puede aplicarse en C, b) el valor correspondiente de α.
Clases de Estática 2.131 Estática de Partículas. Ejercicios Resueltos. Beer Johnston. 11 edición.
มุมมอง 473 หลายเดือนก่อน
En C se amarran dos cables y se cargan de la manera mostrada. Si se sabe que P=360 N, determine la tensión a) en el cable AC, b) en el cable BC.
Clases de Estática 2.129 Estática de Partículas. Ejercicios Resueltos. Beer Johnston. 11 edición.
มุมมอง 733 หลายเดือนก่อน
Un carrito de grúa está sujeto a las tres fuerzas que se muestran en la figura. Si se sabe que α = 40°, determine a) la magnitud requerida de la fuerza P si la resultante de las tres fuerzas debe ser vertical, b) la magnitud correspondiente de la resultante.
Clases de Estática 2.128 Estática de Partículas. Ejercicios Resueltos. Beer Johnston. 11 edición.
มุมมอง 763 หลายเดือนก่อน
Clases de Estática 2.128 Estática de Partículas. Ejercicios Resueltos. Beer Johnston. 11 edición.
Clases de Estática 2.127 Estática de Partículas. Ejercicios Resueltos. Beer Johnston. 11 edición.
มุมมอง 843 หลายเดือนก่อน
Clases de Estática 2.127 Estática de Partículas. Ejercicios Resueltos. Beer Johnston. 11 edición.
Clases de Estática 3.4 Fuerzas y Momentos. Beer Johnston. 11 edición.
มุมมอง 997 หลายเดือนก่อน
Clases de Estática 3.4 Fuerzas y Momentos. Beer Johnston. 11 edición.
Clases de Estática 3.3 Fuerzas y Momentos. Beer Johnston. 11 edición.
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Clases de Estática 3.3 Fuerzas y Momentos. Beer Johnston. 11 edición.
Clases de Estática 3.2 Fuerzas y Momentos. Beer Johnston. 11 edición.
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Clases de Estática 3.2 Fuerzas y Momentos. Beer Johnston. 11 edición.
Clases de Estática 3.1 Fuerzas y Momentos. Beer Johnston. 11 edición.
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Clases de Estática 3.1 Fuerzas y Momentos. Beer Johnston. 11 edición.
Clases de Estática 2.102 Fuerzas y Equilibrio en el Espacio. Beer Johnston. 11 edición.
มุมมอง 837 หลายเดือนก่อน
Clases de Estática 2.102 Fuerzas y Equilibrio en el Espacio. Beer Johnston. 11 edición.
Clases de Estática 2.101 Fuerzas y Equilibrio en el Espacio. Beer Johnston. 11 edición.
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Clases de Estática 2.101 Fuerzas y Equilibrio en el Espacio. Beer Johnston. 11 edición.
Clases de Estática 2.100 Fuerzas y Equilibrio en el Espacio. Beer Johnston. 11 edición.
มุมมอง 1448 หลายเดือนก่อน
Clases de Estática 2.100 Fuerzas y Equilibrio en el Espacio. Beer Johnston. 11 edición.
Clases de Estática 2.99 Fuerzas y Equilibrio en el Espacio. Beer Johnston. 11 edición.
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Clases de Estática 2.99 Fuerzas y Equilibrio en el Espacio. Beer Johnston. 11 edición.
Clases de Estática 2.76 Adición o Suma de Fuerzas en el Espacio. Beer Johnston. 11 edición.
มุมมอง 798 หลายเดือนก่อน
Clases de Estática 2.76 Adición o Suma de Fuerzas en el Espacio. Beer Johnston. 11 edición.
Clases de Estática 2.75 Adición o Suma de Fuerzas en el Espacio. Beer Johnston. 11 edición.
มุมมอง 1278 หลายเดือนก่อน
Clases de Estática 2.75 Adición o Suma de Fuerzas en el Espacio. Beer Johnston. 11 edición.
Clases de Estática 2.74 Adición o Suma de Fuerzas en el Espacio. Beer Johnston. 11 edición.
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Clases de Estática 2.74 Adición o Suma de Fuerzas en el Espacio. Beer Johnston. 11 edición.
Clases de Estática 2.73 Adición o Suma de Fuerzas en el Espacio. Beer Johnston. 11 edición.
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Clases de Estática 2.73 Adición o Suma de Fuerzas en el Espacio. Beer Johnston. 11 edición.
Clases de Estática 2.72 Adición o Suma de Fuerzas en el Espacio. Beer Johnston. 11 edición.
มุมมอง 908 หลายเดือนก่อน
Clases de Estática 2.72 Adición o Suma de Fuerzas en el Espacio. Beer Johnston. 11 edición.
amigo pero si se pide desde el punto c. no debería calcularse desde ese punto? porque lo calculas desde b? creo que te confundiste
Hola Carlos, tienes razón 😅, se calcula desde el punto C, te agradezco tu observación
profe seria muy bueno que explicara brevemente el por que de las direcciones, en especial de las negativas.
Claro que sí, por lo pronto, las direcciones positivas o negativas se emplean como una referencia. No es que existan fuerzas negativas, sino más bien direcciones diferentes. Cuando dos fuerzas se dirigen a un mismo punto pero en direcciones opuestas, la fuerza resultante sería igual a la fuerza Mayor menos la fuerza menor y la dirección de la fuerza resultante sería la misma que la de la fuerza Mayor, si ambas fuerzas fueran iguales pero opuestas en dirección, la fuerza resultante sería igual a cero. Por lo general si un vector se dirige a la derecha en el eje x, se utiliza el signo positivo, y si se dirige hacia la izquierda en el eje x se utiliza el signo negativo. En cuanto al eje y, se utiliza que arriba es positivo y abajo es negativo, y en cuanto al eje z, si el movimiento es hacia uno mismo es positivo y si se aleja hacia el fondo es negativo. Realmente es un sistema de referencia y no siempre tienes que utilizar estás direcciones, en ocasiones es más fácil, por ejemplo, en problemas de caída libre, considerar que hacía abajo en el eje y es positivo y arriba es negativo. Lo importante es que establezcas al inicio del problema una referencia sobre hacia donde son las direcciones positivas y negativas, y que a lo largo de todo el problema te mantengas en esa referencia. Espero que este escrito haya sido de utilidad.
😮❤👍
😮❤🎉
Buena explicación!
Muchas gracias!!!, estoy a sus órdenes.
muchas gracias profe por su explicación
Es todo un gusto, le agradezco su comentario y apoyo