Soluciones ejercicios


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1 Soluciones ejercicios Ejercicio 5.1 La compuerta de la figura tiene 2m de ancho y contiene agua. Si el eje que soporta la compuerta que pasa por A soporta un par máximo de 150 k m, determine la máxima altura h que puede tener el agua. h 2.8 m 2.1 m Solución. El perfil de presión que actúa sobre la compuerta se ilustra en la figura que sigue

2 80 Soluciones ejercicios h 1 h z α L de manera que necesitamos el área y centroide de la figura A 1 a L Como conocemos las propiedades de un rectángulo y de un triángulo es fácil obtener A = A 1 + A 2 = 1 2 L(b a)+la = 1 L(a + b). 2 El centroide está en posición (medida desde la izquierda) La presión varía de la forma A 2 L 2 x C = A 2 + 2LA 3 1 A 1 + A 2 = 1 +2b La 3 a + b p = ρgh 1 + ρgz sin α, entonces la fuerza por unidad de longitud es ρwgh 1 + ρwgz sin α, siendo w el ancho de la compuerta. De manera que la fuerza resultante es F = 1 2 L(ρwgh 1 + ρwgh 1 + ρwgl sin α) = 1 2 ρwgl(2h 1 + L sin α) b

3 81 y su punto de aplicación es z c = 1 3 L(ρwgh 1)+2(ρwgh 1 + ρwgl sin α) ρwgh 1 +(ρwgh 1 + ρwgl sin α) = 1 3 L3h 1 +2L sin α 2h 1 + L sin α El torque será de magnitud τ A = F (L z c )= 1 2 ρwgl(2h 1 + L sin α)(l 1 3 L3h 1 +2L sin α 2h 1 + L sin α ) = 1 6 L3 gwρ sin α L2 gwρh 1 ota: Vale la pena aprender a integrar pues es muy directo calcular τ A = Z L 0 (L z)(ρwgh 1 + ρwgz sin α)dz = 1 6 L3 gwρ sin α L2 gwρh 1 uméricamente w =2m, ρ =1gcm 3 =1000kgm 3, g =10ms 2, L = p 2,1 2 +2,8 2 =3. 5m, cos α =2,1/3,5 =0,6, α =53. 13, calculamos τ A = h 1, de manera que de h 1 = , resulta h 1 =0,29118m yluego h = h 1 +2,8 = m. Ejercicio 5.2 Determínese el par que se requiere hacer en A para sostener la compuerta indicada cuyo ancho, perpendicular al papel es w =2m. 6 m 2 m

4 82 Soluciones ejercicios Solución. Si z indica la posición en la compuerta medida desde A hacia abajo, entonces numéricamente ( ρ =1000kgm 3, g =10ms 2, w =2m) p = 10000(4 + z) m 2 y la fuerza por unidad de longitud será 20000(4 + z)m 1. Su resultante y punto de aplicación será calculada igual que en el problema anterior con y su punto de aplicación es de modo que el torque es F = 1 (2)( ) 2 = z c = 1 4) + 2( ) 2( ( ) = m. τ A = = m ote de nuevo que integrando es mucho más directo Z (4 + z)zdz = Ejercicio 5.3 Determine la ubicación y del pivote fijo A de manera que justoseabracuandoelaguaestácomoseindicaenlafigura.

5 83 2 m 1 m y Solución. Si h indica una coordenada de posición medida desde la superficie del agua hacia abajo, entonces la presión en un punto ubicado a esa profundidad es p = ρgh, (la presión atmosférica actúa por ambos lados y se cancela). Para que la compuerta justo se abra, el punto de aplicación de la resultante debe estar en el punto A. La coordenada del punto de aplicación medida desde el punto más alto de la compuerta puede escribirse z c = 1 3 L(ρwgh 1)+2(ρwgh 2 ) ρwgh 1 +(ρwgh 2 ) = 1 3 Lh 1 +2h 2 h 1 + h 2, entonces por lo tanto 1 1+2(2) =0,56 m y =1 0,56 = 0,44 m

6 84 Soluciones ejercicios Ejercicio 5.4 Un bloque con una sección transversal de área A, alturahy densidad ρ, está en equilibrio entre dos fluidos de densidades ρ 1 y ρ 2,con ρ 1 <ρ<ρ 2. Suponga que los fluidos no se mezclan. Determine la fuerza de empuje sobre el bloque y encuentre la densidad del bloque en función de ρ 1, ρ 2, H y h. h ρ 1 H ρ 2 Solución. El empuje es igual al peso de la región de fluido ocupada por el cuerpo, es decir E = ρ 1 gv 1 + ρ 2 gv 2 = ρ 1 gah + ρ 2 ga(h h). Para obtener la densidad tenemos que ρgah = ρ 1 gah + ρ 2 ga(h h), o sea ρ = ρ 1h + ρ 2 (H h). H Ejercicio 5.5 Un cuerpo de material desconocido pesa 4 en el aire y 2,52 sumergido en agua. Encuentre la densidad específica del material. Solución. En aire el peso es completamente sumergido P = ρ C gv C, P 0 = ρ C gv C ρ L gv C,

7 85 de manera que entonces P P 0 = ρ C gv C ρ C gv C ρ L gv C = ρ C ρ C ρ L, osea ρ C = ρ L ρ C = gcm 3. Ejercicio 5.6 Una balsa de área A, espesor h ymasa400 kg flota en aguas tranquilas con una inmersión de 5cm.Cuando se le coloca una carga sobre ella, la inmersión es de 7,2cm. Encuentre la masa de la carga. Solución. Si la masa del cuerpo es M yladelacargaesm podemos escribir de donde se obtiene y Mg = (ρ L ga)5, (M + m)g = (ρ L ga)7,2, M + m M = 7,2 5, m =0,44M =176,0kg. Ejercicio 5.7 Un cuerpo homogéneo prismático de 20 cm de espesor 20 cm de ancho y 40 cm de longitud se mantiene en reposo sumergido en agua a 50 cm de profundidad al aplicar sobre él una tensión de 50. Cuántopesa en aire y cuál es su densidad relativa? Solución. La tensión es el peso sumergido, es decir P 0 = ρ C gv C ρ L gv C =50, pero gv C =0,2 0,2 0,4 10 = 0,16 de manera que ρ C ρ L = 50 0,16 =312. 5

8 86 Soluciones ejercicios de manera que la densidad relativa es y el peso en aire será ρ C = kgm 3, ρ Cr =1,3125, P = ρ C gv C = 0, =210,0 Ejercicio 5.8 Qué fracción del volumen de una pieza sólida de metal de densidad relativa al agua 7,25 flotará sobre un mercurio de densidad relativa 13,57? Solución. Sea m la masa de la pieza (C). Su peso será Su volumen total será W = mg. V = m ρ C, de modo que podemos escribir el peso en términos del volumen como W = ρ C Vg Cuando una fracción V S del volumen queda sumergido, la fuerza de empuje es E = ρ Hg gv S. En la situación de equilibrio el peso iguala al empuje de modo que de donde ρ C Vg= ρ Hg gv S, V S V = ρ C ρ Hg = 7,25 13,57 =0,534 o sea hay un 53,4% sumergido y por lo tanto 46. 6% sobre el nivel del Mercurio.

9 87 Ejercicio 5.9 Un tarro cilíndrico de 20 cm de diámetro flotaenaguacon 10 cm de su altura por encima del nivel del agua cuando se suspende un bloque de hierro de 100 de peso de su fondo. Si el bloque se coloca ahora dentro del cilindro qué parte de la altura del cilindro se encontrará por encima de la superficie del agua? Considere la densidad del hierro 7,8gcm 3. Solución. Sea H en metros, la altura del cilindro, R el radio y h la altura por encima del nivel del agua. El volumen sumergido de cilindro será V = πr 2 (H h). Sean V 0,W 0,ρ 0 el volumen, peso y densidad del hierro V 0 = M 0 = W 0 ρ 0 gρ, 0 entonces la condición de equilibrio será M C g + W 0 = ρ H2 OgπR 2 (H h)+ρ H2 Og W 0 gρ. 0 Cuando el bloque se coloca adentro, no está presente el empuje sobre el bloque de hierro de modo que M C g + W 0 = ρ H2 OgπR 2 (H h 0 ), donde h 0 es la nueva altura sobre el nivel del agua. Al igualar las dos ecuaciones se obtiene πr 2 (H h)+ W 0 gρ 0 = πr 2 (H h 0 ), h + W 0 πr 2 gρ 0 = h 0 h 0 = h 1 W 0 πr 2 gρ. 0 Los datos son h = 0,1m, R = 0,1m, ρ 0 = 7800 kg m 3 y W 0 = 100, g =10ms 2 obteniendo ,1 π(0,1) h 0 =0,059 m = 6 cm

10 88 Soluciones ejercicios Ejercicio 5.10 Considere el sistema de la figura donde el tubo está lleno de aceite de densidad ρ =0,85 g cm 3. Uno de los recipientes está abierto a la atmósfera y el otro está cerrado y contiene aire. Determine la presión en los puntos A y B si la presión atmosférica es 1atm. A 2 m 0.5 m Aire B Aceite Solución. Al nivel del aceite de la izquierda tenemos actuando la presión atmosférica p a = 1 atm = Pa ysetiene 1gcm 3 =1000kgm 3 p a = p A + ρgh 1, p B = p A + ρgh 2, con h 1 =2,5m y h 2 =2m. Así calculamos p A = ,8 2,5 = 80500,0Pa = 0,79447atm, y p B = 80500, ,8 2 = 97160,0Pa = 0, atm.

11 89 Ejercicio 5.11 Con respecto a la figura, determine la presión en los puntos A, B, yc de la figura donde el aceite tiene densidad 0,90 g cm 3 yelagua 1,00 g cm 3. Aire A Aire 0.3 m C 0.3 m 0.6 m B Aceite Agua D Solución. Supondremos que la presión atmosférica que actúa sobre la segunda columna de agua es p a = 1 atm = Pa. Entonces p a = p A + ρ agua g 0,6, p B = p a + ρ agua g 0,6, p B = p C + ρ aire g 0,9. Si se desprecia la densidad del aire tenemos que p A = ,8 0,6 = Pa p B = p C = ,8 0,6 = Pa. Ejercicio 5.12 En una piscina se encuentra flotando una balsa que tiene forma de un paralelepípedo de densidad relativa (al agua) de 0,3 ycuyas dimensiones son 120 cm de largo, 100 cm de ancho y 25 cm de alto. Determine a) La fuerza de empuje. b) La altura medida desde el fondo de la balsa a la que se encuentra la línea de flotación.

12 90 Soluciones ejercicios c) El peso que debería colocarse sobre la balsa para que esta se hundiera 6cm más. Solución. Si la balsa flota, entonces la fuerza de empuje debe ser igual al peso, esto es E = ρgv =300 9,8 1,2 1 0,25 = 882,0. Sea h la altura sumergida. El empuje debe además ser igual al peso del líquido desplazado, es decir entonces podemos igualar E = ρ agua gv desp, 300 9,8 1,2 1 0,25 = ,8 1,2 1 h de donde 300 0,25 h = =0,075 m = 7,5cm Paraquesehunda6cm más tenemos que agregar un peso W, donde el peso total debe igualar al nuevo empuje, esto es W =1000 9,8 1,2 1 (0, ,06) = 15 87,6 de donde W =1587,6 882 = 7 05,6. Ejercicio 5.13 Determine la fuerza resultante y su punto de aplicación debida a la acción del agua sobre la superficie plana rectangular de altura AB =2mydeancho1m (hacia adentro del papel), donde el punto A está a profundidad de 1,2m. O A B 1.2 m 2 m

13 91 Solución. Como se explica en el texto y su punto de aplicación será F = 1 2 ρwg y2 2 y1 2 y P = 2 y1 2 + y 2 y 1 + y y 1 + y 2 siendo y 1 =1,2m, y 2 =3,2m, ρ =1000kgm 3, w =1m, g =9,8ms 2 así calcule y F = ,8(3,22 1,2 2 ) = 43120,0, y P = 2 1,2 2 +1,2 3,2+3, ,2+3,2 medido desde la superficie del agua. = m, Ejercicio 5.14 Repita el problema anterior si la línea OAB forma un ángulo de 30 o respecto a la vertical. O A 2 m B 30º 1.2 m Solución. Como se explica en el texto y su punto de aplicación será F = 1 2 ρwg y 2 2 y 2 1 cos θ, y P = 2 y1 2 + y 2 y 1 + y2 2, 3 y 1 + y 2

14 92 Soluciones ejercicios donde los y se miden desde la superficie pero a lo largo de la compuerta. Entonces tenemos y 1 = 1,2 = m, cos 30 y 2 = y 1 +2= m, calculando obtenemos F = ,8( )cos π 6 = 40493, y P = = m. Ejercicio 5.15 Un tubo en U que está abierto en ambos extremos se llena parcialmente con agua. Después se vierte keroseno de densidad 0,82 g cm 3 enunodelosladosqueforma unacolumnade6cm de altura. Determine la diferencia de altura h entre las superficies de los dos líquidos. p a p a h 6 cm Solución. Al nivel de la columna de agua en el lado derecho, la presión es la misma en las dos ramas, por lo tanto ρ a (6 h) =ρ k 6, de donde h =1. 08 cm.

15 93 Ejercicio 5.16 Un tubo en U que está abierto en ambos extremos se llena parcialmente con mercurio. Después se vierte agua en ambos lados obteniendo una situación de equilibrio ilustrada en la figura, donde h 2 =1cm. Determine la diferencia de altura h 1 entre las superficies de los dos niveles de agua. p a p a h 1 Solución. Sea ρ a la densidad del agua y ρ m la densidad del mercurio. La presión al nivel inferior del mercurio puede es la misma y puede calcularse por las dos ramas obteniendo h 2 ρ m gh 2 = ρ a gh 2 + ρ a gh 1, de donde h 1 =( ρ m ρ a 1)h 2. Ejercicio 5.17 La compuerta de la figura tiene una altura de 2m un ancho de 2m,estáarticuladaenA yapoyadaenb como se indica en la figura. Si el fluido es agua de densidad ρ = 1000 kg m 3 y su nivel llega hasta la mitad de la compuerta, determine las reacciones horizontales en los puntos A y B.

16 94 Soluciones ejercicios figura (3) 2 m 1 m A B Solución. El centro de presión está a distancia del punto A ylafuerzadepresiónes y P = = 5 3 m F = 1 2 ρgwh2 = = , = 9800,0. Si llamamos H A y H B las reacciones horizontales en A yenb, tenemos que de donde ambas hacia la izquierda. H A + H B + F = 0, H B 2+F 5 3 = 0 H B = F 5 = , 6 H A = ,0 = , Ejercicio 5.18 El tubo en U de la figuraestáabiertoalapresiónatmosféricaenambosextremosycontienedoslíquidos(1) y (2) quenosemezclan

17 95 como se indica en la figura. Determine la razón de las densidades ρ 1 ρ 2. p a p a h 1 h 2 figura (4) Solución. Igual que en un problema anterior, igualamos la presión calculada por las dos ramas (2 el líquido inferior) ρ 2 gh 2 = ρ 1 g(h 1 + h 2 ), de donde ρ 1 ρ 2 = h 2 h 1 + h 2.

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