Respuesta:
Si el bloque se encuentra inicialmente en reposo, no se mueve pues la fuerza de roce estático supera a la fuerza a
Si el bloque se encuentra inicialmente en movimiento, si se mueve con una aceleración constante de a = 1.9 m/s²
Hallamos primero el valor de la Fuerza Normal, aplicamos la segunda ley de Newton para el eje "Y":
∑Fy = m * ay
P - N = m * ay, ====> ay =0
N = P
N = m * g
N = 10 * 9.8m/s²
N = 98 N
Aplicamos la segunda Ley de Newton sobre el cuerpo con las componentes en el eje "X" y comprobando con el coeficiente de roce cinético:
∑Fx = m * ax
68 N - Frs = 10Kg * a
68N - (0.5 * 98N) = 10Kg * a
a = 1.9 m/s²
Aplicamos la segunda Ley de Newton sobre el cuerpo con las componentes en el eje "X" y comprobando con el coeficiente de roce estático:
68N - (0.7 * 98N) = 10Kg * a
68N - 68.6 N = 10 * a
" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "
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Si el bloque se encuentra inicialmente en reposo, no se mueve pues la fuerza de roce estático supera a la fuerza a
Si el bloque se encuentra inicialmente en movimiento, si se mueve con una aceleración constante de a = 1.9 m/s²
Hallamos primero el valor de la Fuerza Normal, aplicamos la segunda ley de Newton para el eje "Y":
∑Fy = m * ay
P - N = m * ay, ====> ay =0
N = P
N = m * g
N = 10 * 9.8m/s²
N = 98 N
Aplicamos la segunda Ley de Newton sobre el cuerpo con las componentes en el eje "X" y comprobando con el coeficiente de roce cinético:
∑Fx = m * ax
68 N - Frs = 10Kg * a
68N - (0.5 * 98N) = 10Kg * a
a = 1.9 m/s²
Aplicamos la segunda Ley de Newton sobre el cuerpo con las componentes en el eje "X" y comprobando con el coeficiente de roce estático:
∑Fx = m * ax
68 N - Frs = 10Kg * a
68N - (0.7 * 98N) = 10Kg * a
68N - 68.6 N = 10 * a