Preguntas de Mecánica Aplicada en español

Preguntas de Mecánica Aplicada en español

Estas preguntas y respuestas de opción múltiple de Mecánica Aplicada lo ayudarán a comprender mejor el tema de Mecánica Aplicada. Puede prepararse para su próximo examen o entrevista con estos MCQ de Mecánica Aplicada.
Así que desplácese hacia abajo y comience a responder.

1: Una varilla uniforme de 9 m de largo que pesa 40 kg se gana en un punto a 2 m desde un extremo donde se suspende un peso de 120 kg. La fuerza requerida que actúa al final en una dirección perpendicular a la barra para mantenerlo equilibrio, a una inclinación de 60 ° con horizontal, es

A.   100 kg

B.   60 kg

C.   40 kg

D.   10 kg

2: Una partícula se mueve a lo largo de una línea recta tal que la distancia x atravesada en segundos v viene dada por x = t2 (t + 1), la aceleración de la partícula será

A.   6t - 2

B.   3T2 + 2T

C.   6t + 2

D.   3T3 - 2T

E.   3t - 2

3: Las masas de dos bolas están en la relación de 2: 1 y sus respectivas velocidades están en la relación de 1: 2 pero en dirección opuesta antes del impacto. Si el coeficiente de restitución es, las velocidades de separación de las bolas serán iguales a

A.   Velocidad original en la misma dirección

B.   La mitad de la velocidad original en la misma dirección

C.   La mitad de la velocidad original en la dirección opuesta

D.   Velocidad original en la dirección opuesta

4: Joule es la unidad de

A.   Trabajar

B.   Ninguno de esos

C.   Fuerza

D.   Esfuerzo de torsión

E.   Fuerza

5: Se ejecuta un segundo péndulo

A.   3 latidos por segundo

B.   2.5 latidos por segundo

C.   1.0 latido por segundo

D.   2.0 latidos por segundo

E.   0.5 latidos por segundo

6: Las fuerzas que se reúnen en un punto y tienen sus líneas de acción en diferentes aviones se llaman

A.   Fuerzas no corrientes no populares

B.   Ninguno de esos

C.   Fuerzas que se cruzan

D.   Fuerzas concurrentes no populares

E.   Fuerzas no concurrentes de Coplaner

7: ¿Cuál de las siguientes leyes no es aplicable a un péndulo simple?

A.   El período de tiempo es proporcional a su longitud l

B.   El período de tiempo es inversamente proporcional a G, donde G es la aceleración debido a la gravedad

C.   El período de tiempo es proporcional a L donde L es longitud

D.   El período de tiempo no depende de su magnitud

8: La ley del polígono de las fuerzas establece que

A.   Si un polígeno que representa las fuerzas que actúan en el punto en un cuerpo está cerrada, las fuerzas están en equilibrio

B.   Si las fuerzas que actúan en un punto pueden representarse de un polígono tomado en orden, sus lados de un polígono tomado en orden, su resultante se representará en magnitud y dirección por el lado de cierre del polígono, tomados en orden opuesto

C.   Si las fuerzas que actúan en un punto pueden representarse en magnitud y dirección por los lados de un polígono en orden, las fuerzas están en equilibrio

D.   Si las fuerzas que actúan en un punto pueden representarse en magnitde y en dirección por los lados de un polígono tomado en orden, entonces la resultante de las fuerzas estará representada en magnitud y dirección por el lado de cierre del polígono

9: La velocidad máxima de un cuerpo que vibra con un movimiento armónico simple de amplitud de 150 mm y la frecuencia 2 vibraciones/seg, es

A.   0.18845 m/seg

B.   188.5 m/seg

C.   18.85 m/seg

D.   1.885 m/seg

10: La ecuación de movimiento de una partícula que comienza desde reposo a lo largo de una línea recta es x = t3 - 3t2 + 5. La relación de las aceleraciones después de 5 segundos y 3 segundos será

A.   3

B.   2

C.   4

D.   5

11: El locus del centro instantáneo de un cuerpo rígido en movimiento es

A.   Evolvente

B.   Línea recta

C.   Centroide

D.   Espiral

12: El C.G. de un cono circular derecho se encuentra en su eje de simetría a una altura de

A.   H/3

B.   H/6

C.   H/5

D.   H/2

E.   H/4

13: Si el radio de la tierra es de 600 km, la altura de una montaña sobre el nivel del mar en la parte superior del cual un péndulo de segundos en el nivel del mar, pierde 27 segundos al día, es

A.   1500 metros

B.   500 metros

C.   2000 metros

D.   25000 metros

E.   1000 metros

14: Un satélite se mueve en su órbita alrededor de la tierra debido a

A.   Fuerza centrífuga

B.   Fuerza centrípeta

C.   Fuerza gravitacional

D.   Ninguno de esos

15: La unidad de momento de inercia de un cuerpo, es

A.   M3

B.   M4

C.   Ninguno de esos

D.   METRO

E.   M2

16: Dos fuerzas actúan un ángulo de 120 °. Si la mayor fuerza es de 50 kg y su resultante es perpendicular a la fuerza más pequeña, la fuerza más pequeña es

A.   40 kg

B.   30 kg

C.   35 kg

D.   25 kg

E.   20 kg

17: Una bola que se mueve con una velocidad de 5 m/seg que impide un plano fijo en un ángulo de 45 ° y su dirección después del impacto está igualmente inclinada a la línea de impacto. Si el coeficiente de restitución es 0.5, la velocidad de la pelota después del impacto será

A.   2.5 m/seg

B.   1.5 m/seg

C.   0.5 m/seg

D.   4.5 m/seg

E.   3.5 m/seg

18: La ley de las fuerzas de paralelograma establece: "Si dos fuerzas que actúan simultáneamente en una partícula se representan en magnitud y dirección por dos lados adyacentes de un paralelogramo, su resultante puede representarse en magnitud y dirección por

A.   La diagonal del paralelograma que no pasa a través del punto de intersección de las fuerzas "

B.   La diagonal del paralelograma que pasa a través del punto de intersección de las fuerzas "

C.   Su lado más largo "

D.   Su lado más corto "

E.   La mitad de la suma de las diagonales "

19: Se llama al tiempo total de colisión y restitución de dos cuerpos

A.   Período de impacto

B.   Período de colisión

C.   Todos estos

D.   Tiempo de colisión

20: Una bala que pesa 200 g se dispara horizontalmente con una velocidad de 25 m/seg de una pistola transportada en un carro que junto con la pistola pesa 100 kg. La velocidad del retroceso del arma, será

A.   0.05 m/seg

B.   1.00 m/seg

C.   1.5 m/ver

D.   0.01 m/seg

21: ¿Qué disciplina se refiere al movimiento de cualquier sustancia que pueda ser experimentada o percibida por humanos sin la ayuda de instrumentos?

A.   Matemáticas

B.   Física

C.   Geología

D.   Mecánica Aplicada

E.   Química

22: ¿Con qué trata las estadísticas?

A.   El movimiento y el comportamiento de las partículas en un gas

B.   La naturaleza y el comportamiento de las olas

C.   El equilibrio de un sistema de fluidos

D.   El movimiento de objetos en un entorno estático

E.   Fuerzas que operan sobre y en un cuerpo en reposo

23: ¿Cuál es un campo de estudio que describe los posibles movimientos de un cuerpo o sistema sin evaluar la fuerza del movimiento?

A.   Estadística

B.   Cinemática

C.   Dinámica

D.   Termodinámica

24: ¿Qué disciplina describió el efecto de las fuerzas que actúan sobre un sistema que realiza el movimiento?

A.   Mecánica

B.   Cinética

C.   Termodinámica

D.   Aerodinámica

25: ¿Qué también ayuda a identificar la masa de un objeto?

A.   La temperatura del objeto

B.   La temperatura a la que el objeto es más popular

C.   La forma del objeto

D.   La fuerza de la atracción gravitacional del objeto a otros cuerpos

E.   La velocidad a la que se mueve el objeto

26: ¿Cuál es la unidad utilizada para la medición de la masa?

A.   Centavo

B.   Litro

C.   Kilogramo

D.   Gramo

27: ¿Qué se conoce como la longitud mínima entre la inicial del cuerpo y la ubicación final?

A.   Velocidad

B.   Desplazamiento

C.   Tensión

D.   Movimienot

28: ¿Qué se expresa como un término que da una relación fraccional de cambio en la posición del objeto con respecto a un marco de referencia con el tiempo?

A.   Momento angular

B.   Momento de inercia

C.   Velocidad

D.   Aceleración

E.   Posición

29: ¿Cómo se llama el segundo derivado del desplazamiento con respecto al tiempo?

A.   Velocidad

B.   Impulso

C.   Aceleración

D.   Idiota

E.   Magnitud

30: ¿Qué término se usa para una magnitud negativa de aceleración?

A.   Magnitud

B.   Aceleración

C.   Desaceleración

D.   Velocidad

31: ¿Cuál es el impulso de un sistema identificado?

A.   Un producto de su masa y velocidad

B.   Fuerza de la fuerza gravitacional

C.   El producto de su masa y velocidad al cuadrado

D.   La suma de su masa y velocidad

E.   Una cantidad vectorial

32: ¿Qué puede cambiar el estado de un objeto?

A.   Velocidad

B.   Una fuerza

C.   Tiempo

D.   Temperatura

33: Si una fuerza tiene magnitud y dirección, ¿cómo se llama?

A.   Un vector de desplazamiento

B.   Un campo de fuerza

C.   Una magnitud

D.   Una fuerza

E.   Una cantidad vectorial

34: En una máquina de elevación con una eficiencia del 60%, se requiere un esfuerzo de 200 N para elevar una carga de 6 kN. La relación de velocidad de la máquina es

A.   30

B.   50

C.   60

D.   80

35: Una escalera pesada que descansa en el piso y contra una pared vertical puede no estar en equilibrio si

A.   El piso es suave y la pared es rugosa

B.   El piso es áspero y la pared es suave

C.   Tanto el piso como la pared son ásperos

D.   Tanto el piso como la pared son suaves

36: Cuando una rueda circular rueda sobre una vía recta, la forma del cuerpo y el espacio del cuerpo

A.   Centrode respectivamente son

B.   Línea recta y parábola

C.   Línea recta y círculo

D.   Círculo y línea recta

E.   Círculo y parábola

37: El período de tiempo de un péndulo simple depende de

A.   Masa de partículas suspendidas

B.   Longitud del péndulo

C.   Aceleración debida a la gravedad

D.   Tanto B como C

38: Una cuerda ligera se carga con muchos pesos iguales a intervalos horizontales iguales. Los puntos de suspensión en la cuerda se encuentran en un

A.   Parábola

B.   De cadena

C.   Cicloide

D.   Elipse

39: Si la dirección de proyección divide el ángulo entre el plano vertical e inclinado, entonces el rango de proyectil en el plano inclinado es

A.   Cero

B.   Máximo

C.   Mínimo

D.   Ninguno de esos

40: Una partícula ejecuta un movimiento armónico simple. Mientras pasa por la posición media, la partícula posee

A.   Energía cinética máxima y energía potencial mínima

B.   Energía cinética máxima y energía potencial máxima

C.   Energía cinética mínima y energía potencial máxima

D.   Energía mínima cinética, energía y potencial mínima

41: La tensión en un cable que admite un elevador

A.   Es más cuando el ascensor se mueve hacia abajo

B.   Es menor cuando el ascensor se mueve hacia arriba

C.   Permanece constante si se mueve hacia abajo o hacia arriba

D.   Es menor cuando el ascensor se mueve hacia abajo

42: La forma de un cable suspendido bajo su propio peso es

A.   Parabólico

B.   Circular

C.   Catenaria

D.   Elíptico

43: La propiedad inherente de un cuerpo que ofrece renuencia a cambiar su estado de descanso o uniforme

A.   El movimiento es

B.   Peso

C.   Masa

D.   Inercia

E.   Impulso

44: Una partícula está ejecutando un movimiento armónico simple en una línea de 1.0 m de largo. Si el tiempo de uno completo

A.   La vibración es de 1 segundo, entonces la velocidad máxima de la partícula es

B.   1.00 m/seg

C.   1.57 m/seg

D.   3.14 m/seg

E.   6.28 m/seg

45: Tres fuerzas actúan sobre un cuerpo rígido para mantenerlo en equilibrio. Las fuerzas deben ser coplanar y

A.   Concurrente

B.   Paralelo

C.   Paralelo concurrente

D.   Ninguno de esos

46: El coeficiente de fricción depende de

A.   Naturaleza de las superficies solo

B.   Área de contacto solamente

C.   Ambos y

D.   Ninguna de las anteriores

47: El tirón máximo en un cable, que lleva una carga distribuida uniformemente y es compatible con dos extremos que están en el mismo nivel, está en

A.   Apoya

B.   Cuarto de tramo

C.   Mitad del tramo

D.   Ninguna de las anteriores

48: Una piedra se gira en un círculo vertical, y la tensión en la cuerda es máxima

A.   Cuando la cadena es horizontal

B.   Cuando la piedra está en la posición más alta

C.   Cuando la piedra está en la posición más baja

D.   En todas las posiciones

49: En un instante dado, el barco viaja a 6 km/h debido al este y el barco viaja a 8 km/h hacia el norte. La velocidad en relación con

A.   7 km/hrs

B.   2 km/hrs

C.   1 km/hrs

D.   10 km/hrs

50: La relación del momento de la inercia de un rectángulo sobre su eje centroidal hasta el momento de inercia sobre su base es

A.   1/4

B.   1/2

C.   3/4

D.   2

51: La velocidad angular de un automóvil que realiza un giro circular de un radio de 100 m a 36 km/h será

A.   0.1 rad/seg

B.   1 rad/seg

C.   10 rad/seg

D.   100 rad/seg

52: El polígono de fuerza que representa un conjunto de fuerzas en el equilibrio es un

A.   Triángulo

B.   Polígono abierto

C.   Polígono cerrado

D.   Paralelogramo

53: El centro de gravedad de un cuerpo homogéneo es el punto en el que todo

A.   Se supone que el volumen del cuerpo está concentrado

B.   Se supone que el área de la superficie del cuerpo está concentrado

C.   Se supone que el peso del cuerpo está concentrado

D.   Todo lo anterior

54: Un satélite se mueve en su órbita alrededor de la tierra debido a

A.   Fuerza gravitacional

B.   Fuerza centrípeta

C.   Fuerza centrífuga

D.   Ninguno de esos

55: Se puede considerar que la fuerza que actúa sobre un punto en la superficie de un cuerpo rígido actúa

A.   En el centro de gravedad del cuerpo

B.   En la periferia del cuerpo

C.   En cualquier momento de la línea de acción de la fuerza

D.   En cualquier punto de la superficie normal a la línea de acción de la fuerza

56: Para que un sistema de fuerza no coneño esté en equilibrio

A.   Solo el cierre del polígono de la fuerza es suficiente

B.   Solo el cierre del polígono funicular es suficiente

C.   Tanto el polígono de fuerza como el polígono funicular deben cerrar

D.   Ninguna de las anteriores

57: Una fuerza P de 50 N y otra fuerza Q de magnitud desconocida actúan a 90 ° entre sí. Ellos son

A.   Equilibrado por una fuerza de 130 N. La magnitud de Q es

B.   60 N

C.   80 N

D.   100 N

E.   120 N

58: En una masa que describe un camino circular de radio, la fuerza centrífuga

A.   Actúa tangencialmente a la ruta circular

B.   Actúa hacia el centro de rotación

C.   Actúa lejos del centro de rotación

D.   Es mw2r/g kgf

59: Dos discos circulares del mismo peso y grosor están hechos de metales que tienen diferentes densidades. ¿Qué disco tendrá la inercia rotacional más grande sobre su eje central?

A.   Disco con una mayor densidad

B.   Disco con una densidad menor

C.   Ambos discos tendrán la misma inercia rotacional

D.   Ninguna de las anteriores

60: Un disco de masa de 4 kg, radio 0.5 my y momento de inercia de 3 kgm² en una superficie horizontal para que

A.   Su centro se mueve con una velocidad de 5 m/ver. La energía cinética del disco es

B.   50 J

C.   150 J

D.   200 j

E.   400 J

61: Un punto sometido a una serie de fuerzas estará en equilibrio, si

A.   Suma de las piezas resueltas en dos direcciones en ángulo recto son cero

B.   La suma algebraica de las fuerzas es cero

C.   Dos partes resueltas en dos direcciones en ángulo recto son iguales

D.   La suma algebraica de los momentos de las fuerzas sobre el punto es cero

62: Un jule es equivalente a

A.   9.81 Medidor de Newton

B.   1 Medidor de Newton

C.   1 kg WT Meder

D.   1 medidor de dine

63: La velocidad de un cuerpo en movimiento es

A.   Una cantidad vectorial

B.   Una cantidad escalar

C.   Una cantidad constante

D.   Ninguno de esos

64: El centro de gravedad de un triángulo está en el punto donde tres

A.   Las medianas del triángulo se encuentran

B.   Bisectores perpendiculares de los lados del triángulo se encuentran

C.   Los bisectores del ángulo del triángulo se encuentran

D.   Ninguno de esos

65: Para cuerpos perfectamente elásticos, el valor de la

A.   El coeficiente de restitución es

B.   Cero

C.   0.5

D.   1.0

E.   Entre 0 y 1

66: Una fuerza de retardo sobre un cuerpo no

A.   Cambiar el movimiento del cuerpo

B.   Retrasar el movimiento del cuerpo

C.   Introducir el movimiento del cuerpo

D.   Ninguno de esos

67: El momento de flexión en un arco es proporcional a

A.   Ordenar vertical del polígono funicular

B.   Ordenada vertical del arco

C.   Intercepción entre el eje del arco y el polígono funicular

D.   Ninguno de esos

68: Joule es la unidad de

A.   Trabajar

B.   Fuerza

C.   Fuerza

D.   Esfuerzo de torsión

69: Si un conjunto de fuerzas dadas es tal que sus vectores libres construyen un polígono cerrado, entonces

A.   La fuerza resultante y la pareja resultante son siempre cero

B.   La fuerza resultante es cero, pero la pareja resultante no es cero

C.   La fuerza resultante es cero, pero la pareja resultante puede no ser cero

D.   La fuerza resultante y la pareja resultante pueden no ser cero

70: Para duplicar el período de oscilación de un péndulo simple

A.   La masa de su bob debe duplicar

B.   La masa de su bob debe ser cuadruplica

C.   Su longitud debe ser cuadruplica

D.   Su longitud debe duplicar

71: Cuando un cuerpo en equilibrio sufre un desplazamiento infinitamente pequeño, el trabajo imaginado para hacerse, se conoce como

A.   Trabajo imaginario

B.   Trabajo negativo

C.   Trabajo virtual

D.   Ninguno de esos

72: Se cae una pelota desde una altura de 2.25 m en un piso liso y se eleva a una altura de 1.00 m después del rebote. El coeficiente de restitución entre la pelota y el piso es

A.   0.33

B.   0.44

C.   0.57

D.   0.67

73: Si la resultante de dos fuerzas tiene la misma magnitud que cualquiera de la fuerza, entonces el ángulo entre las dos fuerzas es

A.   30 °

B.   45 °

C.   60 °

D.   120 °

74: Una pelota que se lanza hacia arriba regresa al suelo que describe una ruta parabólica durante su vuelo

A.   El componente vertical de la velocidad permanece constante

B.   El componente horizontal de la velocidad permanece constante

C.   La velocidad de la pelota permanece constante

D.   La energía cinética de la pelota permanece constante

75: Un cuerpo rígido está en equilibrio estable si la aplicación de alguna fuerza

A.   Puede elevar el CG del cuerpo pero no puede bajarlo

B.   Tiende a bajar el CG del cuerpo

C.   Ni eleva ni baja el CG del cuerpo

D.   Ninguna de las anteriores

76: El fenómeno de la colisión de dos cuerpos elásticos tiene lugar porque los cuerpos

A.   Inmediatamente después de que la colisión llegue momentáneamente para descansar

B.   Tienden a comprimirse hasta que estén comprimidos el máximo posible

C.   Intentar recuperar su forma original debido a sus elasticidades

D.   Todo lo anterior

77: Un péndulo simple de longitud L tiene una energía E cuando su amplitud es A. si la longitud de

A.   El péndulo se duplica, la energía será

B.   mi

C.   E/2

D.   2E

E.   4E

78: Una partícula que se mueve con un movimiento armónico simple alcanza su velocidad máxima cuando pasa

A.   El punto extremo de la oscilación

B.   A través de la posición media

C.   A través de un punto a mitad de amplitud

D.   Ninguno de esos

79: Una piedra de masa 1 kg está atada a una cuerda de longitud 1 my girada en un círculo horizontal a una velocidad angular constante de 5 rad/seg. La tensión en la cadena es,

A.   5 N

B.   10 N

C.   15 N

D.   25 n

80: Para una máquina de autobout, la eficiencia debe ser

A.   Menos del 60%

B.   50 %

C.   Mas de 50%

D.   Ninguno de esos

81: La resultante de dos fuerzas que actúan en ángulo recto es kg y actuar a 60 ° es de 70 kg. Las fuerzas son

A.   1 kg y 4 kg

B.   2 kg y 3 kg

C.   Kg

D.   3 kg y 5 kg

82: Las fuerzas que se reúnen en un punto y tienen sus líneas de acción en diferentes aviones se llaman

A.   Fuerzas coplanar no

B.   Fuerzas concurrentes no poplanares

C.   Fuerzas no corrientes no populares

D.   Fuerzas que se cruzan

83: Un sistema de fuerzas coplanares que actúan sobre un cuerpo rígido puede reducirse a

A.   Una sola fuerza

B.   Solo una pareja

C.   Una fuerza y ​​una sola pareja

D.   Ninguna de las anteriores

84: El diagrama de Williot-Mohr se usa para determinar la desviación en

A.   Trusses solo

B.   Solo viga

C.   Solo marcos rígidos

D.   Cualquier tipo de estructura

85: Los números de polígonos funiculares que se pueden dibujar para pasar a través de dos puntos especificados en el

A.   El diagrama espacial es

B.   Cero

C.   1

D.   2

E.   Infinidad

86: El tiempo periódico del movimiento del cuerpo con movimiento armónico simple es

A.   Directamente proporcional a su velocidad angular

B.   Directamente proporcional al cuadrado de su velocidad angular

C.   Inversamente proporcional al cuadrado de su velocidad angular

D.   Inversamente proporcional a su velocidad angular

87: Un satélite geoestacionaria es uno que orbita la tierra con una velocidad de rotación de

A.   Luna

B.   Tierra

C.   Sol

D.   Polo

88: Se llama al tiempo total de colisión y restitución de dos cuerpos

A.   Tiempo de colisión

B.   Período de colisión

C.   Período de impacto

D.   Todo lo anterior

89: Dos fuerzas actúan en un ángulo de 120 °. Si la mayor fuerza es de 50 kg y su resultante es perpendicular a

A.   La fuerza más pequeña, la fuerza más pequeña es

B.   20 kg

C.   25 kg

D.   30 kg

E.   35 kg

90: ¿Cuál de los siguientes representa el estado de equilibrio neutral?

A.   Un cubo descansando en un borde

B.   Un cilindro liso que se encuentra en una superficie curva

C.   Un cilindro liso que se encuentra en una superficie convexa

D.   Ninguna de las anteriores

91: La unidad de fuerza en el C.G.S. Se llama al sistema de unidades

A.   Dyne

B.   Newton

C.   Kg

D.   Todo lo anterior

92: Una escalera pesada que descansa sobre un piso y contra una pared vertical puede no estar en equilibrio, si

A.   El piso es suave y la pared es áspera

B.   El piso es áspero y la pared es suave

C.   Piso y pared ambas superficies lisas

D.   Piso y pared ambas superficies ásperas

93: El ángulo de proyección en el que se encuentran el rango horizontal y la altura máxima de un proyectil

A.   Igual a

B.   36 °

C.   45 °

D.   56 °

E.   76 °

94: La unidad de inercia rotacional de un cuerpo en el sistema C.G.S es

A.   CM4

B.   Kg.cm²

C.   Gm.cm²

D.   Gm.cm3

95: El locus del centro instantáneo de un cuerpo rígido en movimiento es

A.   Línea recta

B.   Evolvente

C.   Centroide

D.   Espiral

96: Un niño de 50 kg sube una cuerda de 8 m en el gimnasio en 10 segundos. La potencia promedio desarrollada por el niño es aproximadamente

A.   400 vatios

B.   500 vatios

C.   4000 vatios

D.   Ninguno de esos

97: Tirar mínimo en un cable suspendido con soportes en dos extremos es igual a

A.   Empuje horizontal

B.   Reacciones de apoyo

C.   Resultante del empuje horizontal y la reacción de soporte

D.   La mitad del peso del cable

98: Una fuerza P de 50 N y otra fuerza Q de magnitud desconocida actúan a 90 ° entre sí. Están equilibrados por una fuerza de 130 N. La magnitud de Q es

A.   60 N

B.   80 N

C.   100 N

D.   120 N

99: Si el resultado de dos fuerzas tiene la misma magnitud que cualquiera de la fuerza, entonces el ángulo entre las dos fuerzas es

A.   30 °

B.   45 °

C.   60 °

D.   120 °

100: Una barra AB lleva tres cargas de 30 n, 70 n y 100 n a distancias de 20 mm, 90 mm y 150 mm respectivamente de A. descuidado el peso de la barra, el punto en el que la barra se equilibrará es

A.   109.5 mm de un

B.   119.5 mm de un

C.   125.5 mm de un

D.   132.5 mm de un