Aceleración y fuerza Leyes de Newton.

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
Dinámica: Estado de los cuerpos que encuentran en movimiento.
Advertisements

REPASO DE FÍSICA Física 2º Bto 18/04/ /04/2017
Dinámica del movimiento circular uniforme Objetivos: 1. Aplicar la Segunda Ley de Newton a l MCU.
PONER FOLIO****** Movimiento y vectores CLASE 6 Movimiento y vectores CLASE 6.
Fuerzas y Leyes de NewtonLeyes. FUERZAS Y Leyes de Newton Una fuerza es toda causa capaz de deformar un cuerpo o modificar su estado de reposo o movimiento.
Segundo ciclo.  Se preocupa de quién produce el movimiento.  Magnitud vectorial Fuerza: Interacción entre dos cuerpos.
Impulso y cantidad de movimiento (momentum lineal)
TEMA 10 DINÁMICA DE FLUIDOS Indice 1.Dinámica de Fluidos en régimen de Bernouilli. 2.Ley de continuidad. 3.Teorema de Bernouilli. Presión Hidrodinámica.
CENTRO DE MASA Rotación de cuerpos rígidos
PONER FOLIO****** Aplicación de las leyes de Newton CLASE 9 Aplicación de las leyes de Newton CLASE 9.
Cinemática. Un cuerpo está en movimiento, con respecto a un sistema de referencia, cuando cambian las coordenadas de su vector posición en el transcurso.
La descripción del movimiento y la fuerza. Movimiento Es un fenómeno físico que se define como todo cambio de posición que experimentan los cuerpos en.
12/09/2017LUIS VENEGAS MUÑOZ1 Estática y Dinámica « Conceptos básicos Estática » Carrera: Ingeniero (E) Industrial UNIVERSIDAD CATOLICA DE LA SANTISIMA.
1 El movimiento ESQUEMA INICIO ESQUEMA INTERNET PARA EMPEZAR INTERNET
Introducción a Cinemática y Dinámica.
FÍSICA I.
CLASE 7: Dinámica II Impulso Momentum lineal Gráficos asociados.
Unidad 1 Cinemática Semana 1:
DINÁMICA Calama, 2016.
Cinemática Dinámica Trabajo y Energía Sólido Rígido
LOS CAMBIOS DE MOVIMIENTO
MAGNITUDES FISICAS   Una magnitud, es toda cantidad que se puede medir, como por ejemplo: el tiempo, la longitud, la temperatura, la velocidad. Las magnitudes.
LEYES DE NEWTON.
//Energía// //Angel Sebastian Avila Yudico//
Trabajo Mecánico y Potencia
1 El movimiento ESQUEMA INICIO ESQUEMA INTERNET PARA EMPEZAR INTERNET
1 El movimiento ESQUEMA INICIO ESQUEMA INTERNET PARA EMPEZAR INTERNET
TRABAJO, POTENCIA Y ENERGÍA CANTIDAD DE MOVIMIENTO
Fuerzas y Leyes de Newton. FUERZAS Y Leyes de Newton Una fuerza es toda causa capaz de deformar un cuerpo o modificar su estado de reposo o movimiento.
Cinemática Dinámica Trabajo y Energía Sistemas de partículas
INICIO ESQUEMA 1 El movimiento PARA EMPEZAR ESQUEMA ANTERIOR SALIR.
LEYES DE LA DINÁMICA Las leyes de Newton, también conocidas como leyes del movimiento de Newton, son tres principios a partir de los cuales se explican.
FÍSICA BÁSICA 5. Trabajo y Energía
2. Cinemática de la partícula
INTRODUCCIÓN: Anteriormente estudiamos la ecuación fundamental del movimiento F = m.a. El uso de la ecuación F = m.a junto con los principios de la cinemática.
INTEGRANTES RAFAEL CASTILLO MAGAÑA MARIA LAURA LOPEZ MORALES
ASESOR:JOSÉ A. ROSALES BARRALES
Marco de referencia Todo a nuestro alrededor se mueve incluso los seres humanos, estamos en constante movimiento. El movimiento, se encuentra en cada parte.
Fuerza y movimiento Unidad 1.
GRAVITACION UNIVERSAL
Trabajo, energía y potencia
TIPOS DE MOVIMIENTO. UNIFORME (M.U.) MOVIMIENTO UNIFORME (M.U.) Es el de un móvil que recorre distancias iguales en tiempos iguales cualesquiera. Es decir.
DINÁMICA DE LA PARTÍCULA. DEFINICIÓN DE DINÁMICA Y CINEMÁTICA Dinámica: Estudio del movimiento de un objeto, y de las relaciones de este movimiento con.
El magnetismo y la electricidad
RESUMEN CAMPO MAGNÉTICO
Unidad N°4: Energía, fuerza y movimiento
EL CAMPO GRAVITATORIO TEMA 2 FÍSICA 2º IES SANTA POLA.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA Y METALURGIA ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL.
ELECTROMAGNETISMO EL MAGNETISMO Y LA ELECTRICIDAD.
TEMA: MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME HB: Movimiento en dos dimensiones.
MOVIMIENTO ARMÓNICO SIMPLE
Movimiento circular Uniforme
Energía Mecánica.
Las Leyes de Newton.
Los Principios de Newton
Descubriendo la conservación de la energía mecánica
Movimiento circular Uniforme
Colegio Ntra. Sra. del Buen Consejo (Agustinas)
INTRODUCCIÓN A LA TERMODINÁMICA La termodinámica La termodinámica estudia el estudia el es es La rama de la física que estudia los fenómenos relacionados.
Materia: Física Profesor: Mtro. Tomas Rojas Pliego Alumno: Juan Manuel Contreras Lara Carrera: Ingeniería en Tecnología Ambiental Actividad 2. Laboratorio.
Las Leyes de Newton. Sir Isaac Newton (4 de enero, de marzo, 1727)
Estudio del movimiento
LEY DE GRAVITACION DE NEWTON
Colegio Ntra. Sra. del Buen Consejo (Agustinas)
FUERZAS Y Leyes de Newton Una fuerza es toda causa capaz de deformar un cuerpo o modificar su estado de reposo o movimiento. Las fuerzas son magnitudes.
 “ La Mecánica es la parte de la Física que estudia el comportamiento mecánico (en contraposición con los comportamientos químicos y térmicos) de cuerpos.
Segunda Ley de Newton o Ley Fundamental de la Dinámica
Descubriendo la conservación de la energía mecánica NM3 Física Mecánica.
Inercia Masa Peso Fuerza. Inercia Se denomina en física inercia a la resistencia que oponen los cuerpos a modificar su estado de movimiento o de quietud,
El Movimiento: Roce y Energía
Transcripción de la presentación:

Aceleración y fuerza Leyes de Newton

Aceleración y fuerza La aceleración es una magnitud vectorial, que nos indica la variación de velocidad por unidad de tiempo transcurrido. En el contexto de la mecánica vectorial newtoniana. La aceleración se define como el cambio de velocidad por unidad de tiempo. Su fórmula es:

aceleración = cambio de velocidad tiempo transcurrido Las unidad en el Sistema Internacional es m/s2. Como se había mencionado anteriormente que la aceleración es una magnitud vectorial que sirve para expresar la manera en la que un cuerpo altera la velocidad que lleva en una determinada trayectoria de manera ascendente.

Isaac Newton, se le consideró el padre de la física y la mecánica en su obra nos indica que la aceleración está dispuesta por la fuerza con que el objeto lleva consigo en el recorrido que describe, la aceleración se aprecia cuando la partícula experimenta aumento de la velocidad en la misma dirección en la que va, si altera su curso, la aceleración no será uniforme y el caso en el que cambie la orientación este objeto desacelerara.

La aceleración se relaciona con el tiempo, para desarrollarla existen varios tipos y a su vez son variables las cuales, son aplicadas en distintos campos de estudio como: la aceleración tangencial, la aceleración centrípeta o normal, la aceleración media y la aceleración de gravedad, cada una con diferente funcionalidad

La aceleración tangencial: indica la velocidad que está tomando el cuerpo en movimiento con respecto al tiempo. La aceleración centrípeta o normal: es un fenómeno en que el objeto describe un círculo, se puede hacer la relación con el radio de una circunferencia ya que la velocidad, es creciente no es rectilínea.

La aceleración media: es una relación en promedio de los aumentos de velocidad de un cuerpo en el tiempo, a diferencia de la aceleración tangencial, la aceleración media comprende un estudio de aceleraciones, tanto positivas como negativas, esto es útil al momento de determinar trayectorias y tiempo en el que se estima llegar al destino.

La aceleración de gravedad: es la velocidad con la que son atraídos los cuerpos a la superficie terrestre. Siempre se expresa en 8.9 m/s2. Las leyes de Newton: Inercia primera ley la inercia se puede definir como la capacidad que poseen los cuerpos de modificar por sí mismos del estado de reposo o movimiento en el cual se encuentren.

Subordinación entre fuerza y aceleración segunda ley explica lo que sucederá cuando se hallan fuerzas exteriores. Al aplicarse está fuerza constante en un cuerpo la aceleración creada es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. a= F m donde: F = fuerza m = masa a = aceleración

Al aumentar la masa, disminuye la aceleración, y al disminuir la masa se obtendrá mayor aceleración. La unidad de fuerza en el SI es el newton se expresa N, esto en honor al físico Isaac Newton, padre de la física y la mecánica.

Acción y reacción tercera ley, explica que si un cuerpo actúa sobre otro con una fuerza(acción), éste reacciona contra aquel, con otra fuerza de igual valor y dirección; pero en sentido contrario(reacción). Dicho de otra manera “toda acción corresponde a una reacción igual y en sentido contrario”.

Resumiendo

Isaac Newton, conocido por: la ley de la dinámica, el teorema binomial, las leyes de la cinemática, teoría corpuscular de la luz, desarrollo del cálculo diferencial e integral y la ley de la gravedad universal.

Trabajo Es una magnitud física escalar que reacciona una fuerza con el desplazamiento que origina. Y se representa con la letra W, y se expresa en unidades de energía con (J). En el Sistema Internacional de Unidades (SI), se mide en joule (J), en honor a James Prescott Joule.

Algunos usan unidades llamada ergios cuya equivalencia es: 1 J = 10 000 000 ergios. además, 1 J = 1 N . 1 m El trabajo (W) realizado por una fuerza que debe ser paralela al desplazamiento, se determina multiplicando la magnitud de la fuerza por el valor del desplazamiento es decir

Energía Se define como energía aquella capacidad que posee un cuerpo (una masa) para realizar trabajo luego de ser sometido a una fuerza; es decir, el trabajo no se puede realizar sin energía. Esta capacidad (la energía) puede estar dada por la posición de un cuerpo o por la velocidad del mismo.

La energía es la capacidad tiene un objeto de transformar el mundo que lo rodea. Su unidad en el (SI), es el Julio o joules (J). Los cuerpos por el hecho de moverse poseen la capacidad de transformar su entorno, pensemos que al movernos somos capaces de transportar objetos, de chocar, de romper entre otros.

Existen diferente tipos de energía Entre los tipos de energía, se puede mencionar la energía cinética, potencial y mecánica entre otras. Energía cinética La energía cinética es aquella energía asociada con el movimiento de un cuerpo. La energía cinética de un cuerpo depende de su masa y de su velocidad según la

relación : Ec = ½ m . V2 Donde: Ec = energía cinética (J) m = masa (Kg) v = velocidad (m/s) Energía potencial Está energía se encuentra relacionada con la posición respecto de la superficie terrestre y de la configuración de un objeto.

En la energía potencial gravitatoria se presenta a la capacidad que poseen los objetos al caer. Obtienen su origen en la existencia del campo gravitatorio terrestre Su magnitud es directamente proporcional a la altura en la que se encuentra el objeto, respecto de un origen que colocamos a nivel de la superficie terrestre y a la masa del objeto.

Se define energía potencial como: La energía relacionada con la posición, donde EP = m. g. h Donde: EP = energía potencial (J) m = masa (Kg) g = gravedad h = altura sobre la superficie de la Tierra (m)

Energía mecánica Para descubrir, está energía los físicos llegaron a la conclusión que el resultado de la energía cinética más la energía potencial, se establecería la energía mecánica.

Quedando representada por la fórmula siguiente: Em = EC + EP Donde: Em = energía mecánica (J) EC = energía cinética (J) EP = energía potencial (J)