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Pérez Carlos
1º B.G.U “E”
04/06/2013
 Concepto de fuerza
 Ejemplos de fuerzas
 Primera ley de Newton (Principio de Inercia)
 Inercia y masa
 Segunda ley de Newton (Principio de Fuerza)
 Tercera ley de Newton (Ley de Acción y
Reacción)
 Equilibrio
 Fuerzas de fricción
Pérez Carlos
Una fuerza es intuitivamente algo que implica un
jalón o empujón.
Debemos distinguir entre fuerzas de contacto y de
acción a distancia (fuerzas de campo).
La fuerza es aquello que ocasiona que un cuerpo se
acelere.
Cuando la velocidad de un cuerpo es constante o
cuando un cuerpo está en reposo, se dice que está en
equilibrio, en este caso la suma de las fuerzas
actuando sobre el cuerpo es cero.
Pérez Carlos
Pérez Carlos
Fuerzas de contacto Fuerzas de campo
m M
q Q
Hierro N S
La fuerza de contacto no es la fuerza de reacción al peso
Pérez Carlos
La fuerza de contacto procede de la elasticidad
Pérez Carlos
Distintos valores de la tensión T de una cuerdaPérez Carlos
Sobre la pelota en rotación actúa la fuerza centrípeta, igual a
la tensión de la cuerda. La pelota ejerce sobre la cuerda y,
por tanto, sobre el joven una fuerza de contacto igual y de sentido
contrario (fuerza centrífuga).
Pérez Carlos
Todo cuerpo continúa en su estado de reposo o de
movimiento uniforme en línea recta, a menos que se le
obligue a cambiar dicho estado por fuerzas que ejerzan
su acción sobre él.
Un objeto en reposo permanecerá en reposo a menos
que una fuerza resultante distinta de cero actúe sobre
él.
Un objeto en movimiento continuará su movimiento a
lo largo de una trayectoria rectilínea a velocidad
constante a menos que una fuerza resultante diferente
de cero actúe sobre él. Pérez Carlos
•La inercia de un cuerpo es la tendencia a resistir cualquier
cambio en su estado de movimiento.
•La masa es una medida de la inercia de un cuerpo.
•La masa se mide en kilogramos (kg).
•Los objetos poseen inercia, es decir, tiene masa.
Pérez Carlos
La fuerza neta, Σ F, que actúa sobre una partícula de masa m
produce una aceleración a = Σ F/m en dirección de la fuerza neta.
Fneta ∝ m para a constante Fneta ∝ a para m constante
m0F0
m02F0
m03F0
m0
m0 m0
m0F0
m02F0
m03F0
a=a0
a=a0
a=a0
a=a0
a=2a0
a=3a0
La aceleración de un cuerpo es la misma en todos los marcos
de referencia inerciales.
Pérez Carlos
La aceleración de un objeto es directamente proporcional a la
fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a
su masa.
El peso w es la fuerza que ejerce la Tierra sobre un objeto.
w = mg
Pérez Carlos
Si dos cuerpos interactúan, la fuerza ejercida sobre el cuerpo 1
por el cuerpo 2 es igual y opuesta a la fuerza ejercida sobre el
cuerpo 2 por el cuerpo 1:
F12 = -F21
2
1
F12
F21
F12 = -F21
F12
F21
Pérez Carlos
Cuando las fuerzas que actúan sobre un cuerpo suman cero, se dice
que está en equilibrio traslacional. Si el cuerpo está en reposo,
está en equilibrio estático, mientras que si se mueve con
velocidad constante, está en equilibrio dinámico.
Pérez Carlos
n
n’
w
w’
n = -n’ y w = -w’
Pérez Carlos
53°37°
T1
T2
T3
w
T3
Diagrama de cuerpo
libre del semáforo
Diagrama del nudo
que une los cables
T1
T2
T3
53°37°
x
y
Pérez Carlos
d
m
θ
θ
w = mg
mg cosθ
mg senθ
a
n
y
x
Pérez Carlos
m1
m2
F
F
w1
n1
P’
w2
n2
P
Pérez Carlos
La fuerza de fricción es el resultado de la interación de un cuerpo
con sus alrededores.
Si se aplica una fuerza F a un objeto sobre una superficie, la
superficie ejerce una fuerza de fricción f, la cual se opone a la
fuerza F. Si el cuerpo permanece en reposo, se tendrá F=f. A esta
fuerza se le llama fuerza de fricción estática, fe. Cuando la fuerza
F es lo suficientemente grande, el cuerpo comenzará a moverse,
en este caso la fuerza de fricción será fe,max.
F
fe
w
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Leyes de newton por carlos pérez

  • 1. Pérez Carlos 1º B.G.U “E” 04/06/2013
  • 2.  Concepto de fuerza  Ejemplos de fuerzas  Primera ley de Newton (Principio de Inercia)  Inercia y masa  Segunda ley de Newton (Principio de Fuerza)  Tercera ley de Newton (Ley de Acción y Reacción)  Equilibrio  Fuerzas de fricción Pérez Carlos
  • 3. Una fuerza es intuitivamente algo que implica un jalón o empujón. Debemos distinguir entre fuerzas de contacto y de acción a distancia (fuerzas de campo). La fuerza es aquello que ocasiona que un cuerpo se acelere. Cuando la velocidad de un cuerpo es constante o cuando un cuerpo está en reposo, se dice que está en equilibrio, en este caso la suma de las fuerzas actuando sobre el cuerpo es cero. Pérez Carlos
  • 4. Pérez Carlos Fuerzas de contacto Fuerzas de campo m M q Q Hierro N S
  • 5. La fuerza de contacto no es la fuerza de reacción al peso Pérez Carlos
  • 6. La fuerza de contacto procede de la elasticidad Pérez Carlos
  • 7. Distintos valores de la tensión T de una cuerdaPérez Carlos
  • 8. Sobre la pelota en rotación actúa la fuerza centrípeta, igual a la tensión de la cuerda. La pelota ejerce sobre la cuerda y, por tanto, sobre el joven una fuerza de contacto igual y de sentido contrario (fuerza centrífuga). Pérez Carlos
  • 9. Todo cuerpo continúa en su estado de reposo o de movimiento uniforme en línea recta, a menos que se le obligue a cambiar dicho estado por fuerzas que ejerzan su acción sobre él. Un objeto en reposo permanecerá en reposo a menos que una fuerza resultante distinta de cero actúe sobre él. Un objeto en movimiento continuará su movimiento a lo largo de una trayectoria rectilínea a velocidad constante a menos que una fuerza resultante diferente de cero actúe sobre él. Pérez Carlos
  • 10. •La inercia de un cuerpo es la tendencia a resistir cualquier cambio en su estado de movimiento. •La masa es una medida de la inercia de un cuerpo. •La masa se mide en kilogramos (kg). •Los objetos poseen inercia, es decir, tiene masa. Pérez Carlos
  • 11. La fuerza neta, Σ F, que actúa sobre una partícula de masa m produce una aceleración a = Σ F/m en dirección de la fuerza neta. Fneta ∝ m para a constante Fneta ∝ a para m constante m0F0 m02F0 m03F0 m0 m0 m0 m0F0 m02F0 m03F0 a=a0 a=a0 a=a0 a=a0 a=2a0 a=3a0 La aceleración de un cuerpo es la misma en todos los marcos de referencia inerciales. Pérez Carlos
  • 12. La aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. El peso w es la fuerza que ejerce la Tierra sobre un objeto. w = mg Pérez Carlos
  • 13. Si dos cuerpos interactúan, la fuerza ejercida sobre el cuerpo 1 por el cuerpo 2 es igual y opuesta a la fuerza ejercida sobre el cuerpo 2 por el cuerpo 1: F12 = -F21 2 1 F12 F21 F12 = -F21 F12 F21 Pérez Carlos
  • 14. Cuando las fuerzas que actúan sobre un cuerpo suman cero, se dice que está en equilibrio traslacional. Si el cuerpo está en reposo, está en equilibrio estático, mientras que si se mueve con velocidad constante, está en equilibrio dinámico. Pérez Carlos n n’ w w’ n = -n’ y w = -w’
  • 15. Pérez Carlos 53°37° T1 T2 T3 w T3 Diagrama de cuerpo libre del semáforo Diagrama del nudo que une los cables T1 T2 T3 53°37° x y
  • 16. Pérez Carlos d m θ θ w = mg mg cosθ mg senθ a n y x
  • 18. Pérez Carlos La fuerza de fricción es el resultado de la interación de un cuerpo con sus alrededores. Si se aplica una fuerza F a un objeto sobre una superficie, la superficie ejerce una fuerza de fricción f, la cual se opone a la fuerza F. Si el cuerpo permanece en reposo, se tendrá F=f. A esta fuerza se le llama fuerza de fricción estática, fe. Cuando la fuerza F es lo suficientemente grande, el cuerpo comenzará a moverse, en este caso la fuerza de fricción será fe,max. F fe w n