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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.

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