Las preguntas y ejercicios que encontrarás a continuación te permitirán aplicar y consolidar tus conocimientos sobre la fuerza de fricción en problemas prácticos. Prepárate para poner en práctica tus habilidades, ya que cada ejercicio te desafiará a aplicar fórmulas específicas.

1 La fuerza normal de un cuerpo satisface que...

Para calcular la fuerza normal, siempre se deben sumar las fuerzas a lo largo del eje normal y que estas se encuentren en equilibrio, esto es,

2Un objeto de 40 N descansa sobre una superficie horizontal y es jalado por una fuerza T que forma un ángulo de con la horizontal. Si la fuerza normal que actúa sobre el objeto es de 25 N, entonces la magnitud de T es...

1 Dibujamos el diagrama de equilibrio

Diagrama de cuerpo libre para un cuerpo con una fuerza de tension

2Calculamos la fuerza neta vertical para el sistema

3Como el sistema se encuentra en equilibrio, la fuerza neta es igual a cero

4Despejando se obtiene

3 Un objeto de 40 N descansa sobre una superficie horizontal y es empujado por una fuerza de 40 N que forma un ángulo de con la horizontal. La fuerza normal que actúa sobre el objeto es....

1 Dibujamos el diagrama de equilibrio

Diagrama de cuerpo libre para un curpo que se empuja

2Calculamos la fuerza neta vertical para el sistema

3Como el sistema se encuentra en equilibrio, la fuerza neta es igual a cero

4Despejando se obtiene

4 Un bloque de peso W está en reposo en un plano inclinado de . El valor de la fuerza normal es...

1 Dibujamos el diagrama de equilibrio

Diagrama de cuerpo libre para la normal de un bloque en reposo en un plano inclinado

2Calculamos la fuerza neta vertical para el sistema

3Como el sistema se encuentra en equilibrio, la fuerza neta es igual a cero

4Despejando se obtiene

5El ángulo máximo de la pendiente de un plano inclinado de manera que un bloque de 50 N con coeficiente de fricción estática se mantenga en reposo es...

1 Se sabe que

2Despejando se obtiene

6Un objeto de 40 N descansa sobre una superficie horizontal y requiere un tirón de 5 N para comenzar a moverse. El coeficiente de fricción estática es...

1 Dibujamos el diagrama de equilibrio

Coeficiente de friccion estatica

2Calculamos las fuerzas netas horizontal y vertical para el sistema

3Como el sistema se encuentra en equilibrio, la fuerza neta es igual a cero. Despejando se obtiene

4Para encontrar el coeficiente de fricción estática, utilizamos la fórmula

7Un objeto de 45 N se mueve a velocidad constante sobre una superficie horizontal para lo cual requiere una fuerza tirón de 10 N. El coeficiente de fricción cinética es...

1 Dibujamos el diagrama de equilibrio

Coeficiente de friccion cinetica 2

2Calculamos las fuerzas netas horizontal y vertical para el sistema

3Como el sistema se encuentra en equilibrio, la fuerza neta es igual a cero. Despejando se obtiene

4Para encontrar el coeficiente de fricción cinética, utilizamos la fórmula

8Se emplea un empuje F, en un ángulo de por encima de la horizontal para empujar horizontalmente hacia la derecha un bloque de 50 N de manera que su velocidad sea constante. Si , la magnitud de F es...

1 Dibujamos el diagrama de equilibrio

2Calculamos las fuerzas netas horizontal y vertical para el sistema

3Como el sistema se encuentra en equilibrio, la fuerza neta es igual a cero. Despejando la última ecuación se tiene

4En la primera ecuación sustituimos

5Ahora sustituimos el valor de obtenido en la segunda ecuación

6Resolviendo para se obtiene

9Un objeto de peso 80 N se encuentra en reposo sobre un plano inclinado a . Si , la fuerza F paralela al plano y dirigida hacia arriba que hará que el bloque se mueva hacia arriba es...

1 Dibujamos el diagrama de equilibrio

Friccion hacia arriba en plano inclinado

2Calculamos las fuerzas netas horizontal y vertical para el sistema

3Como el sistema se encuentra en equilibrio, la fuerza neta es igual a cero. Despejando la última ecuación se tiene

4En la primera ecuación sustituimos y

10Un objeto de peso 80 N se encuentra en reposo sobre un plano inclinado a . Si , la fuerza F paralela al plano y dirigida hacia arriba que hará que el bloque se mueva hacia abajo es...

1 Dibujamos el diagrama de equilibrio

friccion hacia arriba

2Calculamos las fuerzas netas horizontal y vertical para el sistema

3Como el sistema se encuentra en equilibrio, la fuerza neta es igual a cero. Despejando la última ecuación se tiene

4En la primera ecuación sustituimos y


Si tienes dudas puedes consultar ejercicios resueltos del tema.

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Gaspar

Soy matemático y es un placer poder compartir mi gusto por las matemáticas.