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Exercício 16.6 Sabendo-se que o coeficiente de atrito estático entre os pneus e o pavimento é 0,80; determine, para o carro mostrado na figura, a máxima aceleração possível numa estrada horizontal, supondo (a) tração nas quatro rodas, (b) tração nas rodas traseiras e (c) tração nas rodas dianteiras. Exercício 16.12 Uma empilhadeira de 2500 kg carrega um engradado de 1200 kg, como indica a figura. A empilhadeira movendo-se para a esquerda sofre a ação dos freios que produzem uma desaceleração de 3 m/s2. Sabendo-se que o coeficiente de atrito estático entre o engradado e o suporte é 0,60; a) determine se o engradado escorrega; b) determine a componente vertical da reação em cada roda. Exercício 16.23 As manivelas BE e CF giram uniformemente a 90 rpm. Para a posição mostrada na figura, determine as componentes verticais das forças exercidas pelos pinos B e C sobre a barra homogênea de 6 kg. Exercício 16.38 O tambor de um freio tem 0,254 m de raio e está ligado a um volante não indicado na figura. O momento de inércia total do tambor e volante é 18,3 kg · m2. Sabendo-se que a velocidade angular inicial é 180 rpm (horária), determinar a força que deve ser exercida pelo cilindro hidráulico para o sistema parar em 50 revoluções. Exercício 16.52 O disco A tem massa mA= 3 kg, raio rA = 200 mm e uma velocidade angular ω0 = 240 rpm no sentido horário. O disco B tem massa mB = 1,2 kg, raio rB = 120 mm e está em repouso quando é colocado em contato com o disco A. Sabendo que μc = 0,30 (coeficiente de atrito entre os discos) e desprezando atrito nos mancais, determine (a) a aceleração angular de cada disco e (b) a reação no suporte C. Exercício 16.70 Uma barra delgada homogênea AB de massa m está suspensa por duas molas, como indica a figura. Se a mola nº 2 se rompe, determine nesse instante (a) a aceleração angular da barra, (b) a aceleração do ponto A e (c) a aceleração do ponto B. Exercício 16.80 O Uma barra delgada e homogênea, de comprimento L = 0,914 m e massa m = 3,4 kg, é suportada como mostrado. Uma força horizontal F de módulo 11,1 N é aplicada na extremidade B. Para r̅ = L = 0,229 m, determine (a) a aceleração angular da barra e (b) as componentes da reação em C. Exercício 16.82 Um disco homogêneo, de raio C= 160 mm e massa m = 6 kg, pende livremente em um pino em A. Aplica-se uma força F de módulo 20N, como indicado na figura. Para r̅ = C = 120 mm, determine (a) a aceleração angular do disco e (b) as componentes da reação em A. Exercício 16.91 Uma viga homogênea de comprimento L e peso P é sustentada como mostrado. Se o cabo se parte subitamente, determine (a) a aceleração do ponto B e (b) a reação no pino suporte. Exercício 16.92 Uma viga homogênea de comprimento L e peso P é sustentada como mostrado. Se o cabo se parte subitamente, determine (a) a aceleração do ponto B e (b) a reação no pino suporte. Exercício 16.95 Uma placa homogênea de 3,63 kg oscila livremente em torno de A, num plano vertical. Sabendo-se que F= 0 e que na posição mostrada na figura a placa tem velocidade angular de 15 rad/s anti- horária, determine (a) a aceleração angular da placa e (b) as componentes da reação em A.