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ED1 - DINÁMICA UNIDAD 4, Ejercicios de Dinámica

Ejercicios del libro: Mecánica Vectorial para Ingenieros Dinámica - Novena Edición

Tipo: Ejercicios

2020/2021

Subido el 05/05/2021

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Ingeniería en Mecánica Automotriz
Unidad 3. Cinética de la partícula: Leyes de Newton.
ED1: Calcular aceleraciones de partículas utilizando la ecuación de movimiento
EC1: Cuestionario sobre leyes de Newton
Resolver los siguientes ejercicios
1. Un satélite de 200 𝑘𝑔 está en una órbita circular a 1500 𝑘𝑚 por encima de la superficie de Venus. La
aceleración debida a la atracción gravitacional de Venus a esta altura es de 5.52 𝑚/𝑠2. Determine la
magnitud de la cantidad de movimiento lineal del satélite, si se sabe que su rapidez orbital es de
23.4 103𝑘𝑚/ℎ.
2. Si la distancia de frenado de un automóvil desde 60 mph es de 150 ft sobre un pavimento plano,
determine la distancia de frenado del automóvil desde 60 mph cuando está a) subiendo una
pendiente de 5°, b) bajando por un plano inclinado a 3 por ciento. Suponga que la fuerza de frenado
es independiente del grado de inclinación.
3. Determine la masa de la Tierra si se sabe que el radio medio de la órbita de la Luna alrededor de
nuestro planeta es de 238 910 𝑚𝑖 y que la Luna requiere 27.32 días para completar una vuelta
completa alrededor de la Tierra.
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¡Descarga ED1 - DINÁMICA UNIDAD 4 y más Ejercicios en PDF de Dinámica solo en Docsity!

Ingeniería en Mecánica Automotriz

Unidad 3. Cinética de la partícula: Leyes de Newton.

ED1: Calcular aceleraciones de partículas utilizando la ecuación de movimiento

EC1: Cuestionario sobre leyes de Newton

Resolver los siguientes ejercicios

  1. Un satélite de 200 𝑘𝑔 está en una órbita circular a 1 500 𝑘𝑚 por encima de la superficie de Venus. La aceleración debida a la atracción gravitacional de Venus a esta altura es de 5. 52 𝑚/𝑠^2. Determine la magnitud de la cantidad de movimiento lineal del satélite, si se sabe que su rapidez orbital es de
    1. 4 103 𝑘𝑚/ℎ.
  2. Si la distancia de frenado de un automóvil desde 60 mph es de 150 ft sobre un pavimento plano, determine la distancia de frenado del automóvil desde 60 mph cuando está a ) subiendo una pendiente de 5°, b ) bajando por un plano inclinado a 3 por ciento. Suponga que la fuerza de frenado es independiente del grado de inclinación.
  3. Determine la masa de la Tierra si se sabe que el radio medio de la órbita de la Luna alrededor de nuestro planeta es de 238 910 𝑚𝑖 y que la Luna requiere 27.32 días para completar una vuelta completa alrededor de la Tierra.