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COLOCAÇÃO DE COTAS EM DESENHO TÉCNICO Norma Brasileira NBR 10.126 (nov/87) Fc = \mu . Qc Fc = 0,5 . w² . 0,25 Fc = 0,125 w² P = N = 5 N fat = \mu . N fat = 0,35 . 5 f at = 1,75 NA IMINÊNCIA DE escorregamento f at = Fc 1,75 = 0,125 w² w² = 1,75/0,125 w = \sqrt{14} W ≅ 3,74 rad/s 1 volta = 2\pi = 6,28 rad W ≤ 3,74 ≈ 6,28 W ≤ 0,6 Volta/s w = constante m = 0,5 Kg d = 0,25 m \mu/dg = 0,35 w max? P = m . g P = 0,5 . 10 P = 5 N Fc = \mu . Qc Qc = v²/R Qc = w² . R w = \Delta \theta /\Delta t exerc. 26 pág 90 41 COLCAÇÃO DE COTAS EM DESENHO TÉCNICO Norma Brasileiro NBR 10126 (nov/87) Os Fundamentos da Física: Preparando-se para as provas 13 P9 87/ ex: 13 Pag 87 exerc 13 M = 10 kg P = 10 . 10 = 100 N \[\nu\] = ? v0 = 0 s0 = 0 V = (km/h) T = 3 T f = \mu N N = P = 100 N \[\nu\] = \frac{fat}{N} F - fat = m.a 30 - fat = 10 . 2 30 - 20 = fat fat = 10 N 2a = \frac{2}{20} 2a = 4a ex.: 4 pág. 84 cos 37° = \frac{cat}{hip} cos 37° = \frac{px}{20} Px = P . cos 37° Px = 20 . 08 Py = N Py = 26 N T = 40 - 4a T = 40 - 16 Px = \frac{cos 37}{20} N = Py N = 46 N Fat = 0,25 . N Fat = 4 N Bloco A Na = Py = 0 Bloco B 50 - 20 = 2 \mu T - 16 = 2 . a Fat = \mu . N 40 - T = 4 . a \mu = 1 - 0,25 N8 = Py N9 = Py COLCAÇÃO DE COTAS EM DESENHO TÉCNICO Norma Brasileiro NBR 10126 (nov/87) ex.:18 pág.88 P = 300 N R . cos 30° = P R = 30 . \cos 30° P = 259,8 Py = 300 Py = 259,8 + Fat = \mu . N P = \mu . mg . a V² \frac{V_0}{2a \Delta s} V² = 2 + 2(4,1) . 3 V² = 49,56 DS = 6m DS = \frac{3}{5} DS = 3 . 1 DS: 0,5 : 3 . 1 PY=260 P9 = N V2 = 7,04 m/s P = (F) cos. 30° Fat = 0,4 . N Fat = 0,4 . 20 Fat = Fat = \mu . N (a) 46 N (b) Tios? 24 N Fat = \frac{fat}{N} F cos 37° .\frac{N-25}{20} Px = 0,50 a = 6,74 m/s F=0,61\mu\nu Bloco A PA COLM1 M = 400kg P=40N Fa= 20N N=fatA. M BQLOCO Aingale fatA= 0,2 .fat(=40) T10a T-AITFa 1.N =0 Nv2 +(0)@8 N. PBT 100N HBR = 100 N (08) T = foot T20a T (20. Flo)(8) BI 1°eT caso à operationario - CO INDUCTION> A 2 on dens =ático N -TE Fa total PL : STRI a=ft/s) . . .OFconment (a) Bloco B T=20N pg. (1, .> /0m3 m, 1 .449 ouene 0 +9 nelem 0.9 Use P By Fat fiona Fig 3.1 m=0/1.29 T, .md-, raphore pr%) PT 20N P p=2m.kg bo/300 .125 alpha Psdonor AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA EEEEEEEEEEEEETTTTTTTTTTTT AIr4menu F: nonad te ror A aceleracao da tégua em relacao ao bloco fatA.Px=a. 0 at=AVw- 3,0 So a A=18 =2=0 0,8=; a4en2=4n+<@16cozo" sup=2 - Se (/0-8fatte -GLO) Fatka FInGe Nanwcnalha ab T=6-int(;er g=10m/s f Faint=> . ..AT=0 gres ou ==) n.=1s 10Gry sfor=af!E=9G.mma R| Fig 89 01 0 Talo a m.g Fatd = mio . N Fatd = 0,2 . 300 Fatd = 60N F > Fatd = há um possível b) outra motino deslizamento (a) poe (. Al)r comando é( aprende F=80-60=20 então, Q Rio<8%seigadoworem S Fmx = 330N Como FFmax, há deslizamento entre os blocos A,7.C9=020 (!) F1= 410 de Fmx F=41.30 F1=300 /(a) Fr=390 pe mc A = Fatp1.F=m (a) m. A 2! a =7m/s f=20N F é 20% de Fmx F=0,9.300 F=270N Como F Fmx, não há deslizamento portanto A:ch=Ao= não há W.0F è maxima A não é mais maxima A .keductive caso Nasc Fac p,d Fat do .Fat oio A, Fat 21F Art: F=Q.a (b) (d) F=1 Fatp fati atok ao Fut (a) (a) R2) = Fatuido (Apro ves M2 not cossas e A=ak A→ A) atodo A= 3,(m/s m W ) Colocacao de cotas em desenho técnico T N= MUN=200N d=0,25m s0=0+1/2(. AT²-c=0 Fatd Fat=0,2. 20 Ped= 300 *(b) 2 QGRO. C2, CTI 2.pga 2,0 -2, UNION B2, NORU 0.25 stora tempereco acmeseronoenno pre T=1A >Apos 1 o bloco cai da tégua

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