jueves, 24 de mayo de 2018

2.12 Tercesa ley de Newton

TERCERA LEY DE NEWTON
La tercera ley de Newton establece lo siguiente:
Siempre que un objeto ejerce una fuerza sobre un segundo objeto, el segundo objeto ejerce una fuerza de igual magnitud y dirección opuesta sobre el primero.  Con frecuencia se enuncia como "A cada acción siempre se opone una reacción igual".  En cualquier interacción hay un par de fuerzas de acción y reacción, cuya magnitud es igual y sus direcciones son opuestas. Las fuerzas se dan en pares, lo que significa que el par de fuerzas de acción y reacción forman una interacción entre dos objetos.

Otra forma de verlo es la siguiente:
Si dos objetos interactúan, la fuerza F12, ejercida por el objeto 1 sobre el objeto 2, es igual en magnitud y opuesta en dirección a la fuerza F21 ejercida por el objeto 2 sobre el objeto 1:
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2.11 Segunda ley de Newton

SEGUNDA LEY DE NEWTON
 Puede verse como un enunciado de la ley de inercia, en que los objetos permanecerán en su estado de movimiento cuando no actuan fuerzas externas sobre el mismo para cambiar su movimiento. Cualquier cambio del movimiento implica una aceleración y entonces se aplica la Segunda ley de Newton; De hecho, la primera ley de Newton es un caso especial de la segunda ley, en donde la fuerza neta externa es cero.
La primera ley de Newton, contiene implicaciones sobre la simetría fundamental del Universo, en la que el estado de movimiento en línea recta debe considerarse tan natural como el estado de reposo. Si un objeto está en reposo respecto de una marco de referencia, aparecerá estar moviéndose en línea recta para un observador que se esté moviendo igualmente en línea recta respecto del objeto. No hay forma de saber que marco de referencia es especial, de modo que, todos los marcos de referencias de velocidad rectilínea .

La segunda ley de Newton nos permite comparar los resultados que una misma fuerza ejerce sobre diferentes masas.

2.10 Primera ley de Newton

PRIMERA LEY DE NEWTON 
La primera ley de Newton es una ley que podíamos considerar prácticamente intuitiva, sin embargo fundamental para poder plantear todos los problemas de mecánica y de fuerzas actual.
Esta primera ley de Newton, al igual que todas las leyes de Newton, es una muy ley sencilla de entender. Por ejemplo esta pelota en esta mesa, seguirá quieta si no hay ninguna fuerza que salga que él.

Primera ley de newton

EXPLICACIÓN 1ª LEY DE LA PRIMERA LEY DE NEWTON

En el caso de cuerpos en reposo, la primera ley de Newton dice que seguirá quieto si no hay ninguna fuerza que lo saque de ese estado. El hecho de que un objeto esté en reposo, no quiere decir que no exista ninguna fuerza actuando sobre él, quiere decir que las fuerzas que están actuando están en equilibrio.
Un ejemplo práctico de este caso sería que por ejemplo tu mismo te mantienes de pie, en equilibrio (equilibrando tu peso con la fuerza que ejerce el suelo sobre ti), si no hay nada que te empuje (fuerza externa).
Primera ley Newton en Reposo

2.9 Peso


Peso 
El nombre de una de las fuerzas que quizás mas veces has escuchado en tu vida diaria, es la denominada fuerza peso. 
El peso se define como la fuerza con que la tierra atrae a los cuerpos cercanos a su superficie.
n nuestra vida cotidiana, es común oir conversaciones donde se habla de peso y masa como si ambas fuesen la misma cosa. En realidad esto no es así y lo vamos a descubrir a continuación.
https://fisicaproyectofinal20.blogspot.mx/
El peso (P) de un cuerpo en un punto es la fuerza gravitatoria que actúa sobre él. Su unidad en el S.I. es el Newton (N) y matemáticamente se expresa como:
P=GMmr2ur
donde:
  • M es la masa del cuerpo, generalmente un cuerpo celeste como la Tierra, la Luna, el Sol, etc.,  que ejerce fuerza sobre otra masa m
  • r es la distancia que las separa.
  • ur es un vector unitario que expresa la dirección de actuación de la fuerza.Resultado de imagen para peso fisica 

2.8 Fuerza

Fuerza
Denominamos fuerza a toda acción capaz de producir cambios en el movimiento o en la estructura de un cuerpo.
Si empujamos una bola con el dedo le estaremos aplicando una fuerza. Tras aplicarla caben varias posibilidades, una de ellas es que empiece a moverse o que por ejemplo, se deforme. Dependiendo de donde la apliquemos, en que dirección, sentido o cantidad, la bola se moverá o deformará hacia un lado o a otro. Por tanto, es lógico pensar que las fuerzas tienen un caracter vectorial, de hecho son magnitudes vectoriales.
La fuerza es una magnitud vectorial que representa toda causa capaz de modificar el estado de movimiento o de reposo de un cuerpo o de producir una deformación en él.
Su unidad en el Sistema Internacional es el Newton (N). Un Newton es la fuerza que al aplicarse sobre una masa de 1 Kg le provoca una aceleración de 1 m/s2.
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2.7 Masa

Masa
Para establecer el origen etimológico de este término tenemos que marcharnos al latín pues allí se encuentra, más exactamente en la palabra masa. No obstante, hay que subrayar que esta, a su vez, procede del griego madza. Un concepto este que venía a referirse a un pastel que se realizaba con harina.
Masa es un concepto que identifica a aquella magnitud de carácter físico que permite indicar la cantidad de materia contenida en un cuerpo. Dentro del Sistema Internacional, su unidad es el kilogramo (kg.). Esta noción, que tiene su origen en el término latino massa, también se aprovecha para hacer referencia a la mezcla que surge al incorporar un líquido a una materia que ha sido previamente desmenuzada, cuyo resultado es una sustancia espesa, blanda y consistente.
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2.6 Caída libre

Caída libre 
En la caída libre un objeto cae verticalmente desde cierta altura H despreciando cualquier tipo de rozamiento con el aire o cualquier otro obstáculo. Se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (m.r.u.a.) o movimiento rectilíneo uniformemente variado (m.r.u.v.) en el que la aceleración coincide con el valor de la gravedad. En la superficie de la Tierra, la aceleración de la gravedad se puede considerar constante, dirigida hacia abajo, se designa por la letra y su valor es de 9'8m/s(a veces se aproxima por 10 m/s2).
Para estudiar el movimiento de caída libre normalmente utilizaremos un sistema de referencia cuyo origen de coordenadas se encuentra en el pie de la vertical del punto desde el que soltamos el cuerpo y consideraremos el sentido positivo del eje y apuntando hacia arriba, tal y como puede verse en la figura:
sistema de referencia en caída libre