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Jouer Froggy Jumps
1. En el sistema en equilibrio traslacional , peso del bloque es:
A
140 Nw
B
70 Nw
C
140 kg
2. En el sistema en equilibrio traslacional , peso del bloque es:
A
1200 Nw
B
120 Nw
C
600 Nw
3. En el sistema en equilibrio traslacional , peso del bloque es:
A
200 Nw
B
20 Nw
C
200 kg
4. En el sistema en equilibrio traslacional , la tensión(T) de la cuerda es:
A
140 Nw
B
70 Nw
C
100 Nw
5. En el sistema en equilibrio traslacional , el valor de la tensión en cada cuerda es:
A
100 Nw
B
20 Nw
C
10 Nw
6. En el sistema en equilibrio traslacional , el valor de la tensión en y(Ty) de la cuerda es:
A
8 Nw
B
80 Nw
C
80 kg
7. Ecuación que permite calcular el valor de la tensión de la cuerda(T):
A
Ty/sen 30
B
Ty.cos30
C
Ty. tan30
8. Valor de la tensión de la cuerda(T):
A
80 nw
B
40 nw
C
160 nw
9. Ecuación que permite hallar el valor de la tensión de la varilla(Tv):
A
T.sen 30
B
T.cos 30
C
Tv. sen 30
10. Valor de la tensión de la varilla(Tv):
A
128 nw
B
48 nw
C
16 nw
11. En el sistema en equilibrio traslacional , el valor de la componente en y del peso(Ty) es:
A
140 Nw
B
70 Nw
C
140 kg
12. Ecuación que permite calcular la componente en y de la tensión(Ty) :
A
2Ty = P
B
Ty = P
C
Ty = 2P
13. Ecuación que permite calcular la componente en y de la tensión(Ty) :
A
2Ty = P
B
Ty = P
C
Ty = 2P
14. Ecuación que permite calcular la Tensión (T) en cada cuerda:
A
2T = P
B
T = P
C
T= 2P
15. Ecuación pertinente que permite calcular la tensión (T)de la cuerda:
A
2T = P
B
T=Ty/cos 45
C
Ty = 2P
16. Ecuación pertinente que permite calcular la tensión de la cuerda:
A
2T = P
B
T=Ty/cos 45
C
Ty = 2P
17. Establece que bajo la acción simultánea de varias fuerzas, un sistema se halla en equilibrio
A
La dinámica
B
La estática
C
La electrostática
18. Peso de la lámpara
A
20 nw
B
200 nw
C
200 kg
19. Tensión de la cuerda que sostiene la lámpara
A
20 nw
B
200 nw
C
200 kg
20. Componente en y (Ty) de la tensión de la cuerda:
A
40 nw
B
80 nw
C
160 nw
21. Tensión de la cuerda que mantiene en equilibrio el sistema:
A
40 nw
B
80 nw
C
50 nw