Leyes de Newton Curso de Física I.

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
Mecánica El movimiento de los cuerpos
Advertisements

DINAMICA Leyes de Newton Luz H. Lasso.
Fuerzas 01/08/2011 Elaboró: Yovany Londoño.
DINÁMICA: LEYES DEL MOVIMIENTO DE NEWTON
Fuerzas y Leyes de Newton
Fuerzas de rozamiento Fuerzas de rozamiento viscoso:
Dinámica: Estado de los cuerpos que encuentran en movimiento.
Estudio de Fuerzas Leyes de Newton
Fuerzas y Leyes de Newton
FUERZAS Y MOVIMIENTO 2º ESO.
Magnitudes Prof. Méd. Alejnadro Estrada.
Dinámica del Movimiento Circular
Fuerzas y Leyes de Newton
Hernán Verdugo Fabiani
2.6. Momento de una fuerza El momento de una fuerza puede definirse como el efecto de giro que se produce sobre un cuerpo alrededor de un punto o eje,
Profesor: Carlos Alvarado de la Portilla
LEYES DE NEWTON.
Supongamos que nos plantean el siguiente problema:
Fuerzas en la vida cotidiana:
Jorge González Contreras Séptimo Año Básico
Dinámica de la partícula. Leyes de movimiento
CLASE PRINCIPIOS DE NEWTON.
Universidad Jesús de Nazareth.
Profesor: Carlos Alvarado de la Portilla
Fuerzas y Leyes de Newton
 .
Cap. 5 – Leyes de Movimiento
FUERZAS:.
ESTÁTICA EQUILIBRIO.
Leyes de Newton Principio de masa Principio de Inercia
Las Leyes de Newton.
Fuerza Las fuerzas modifican el estado de movimiento.
Cap. 6 Fricción y Movimiento Circular
ticos/rozamiento/index.htm Rozamiento o fricción Es fácil de comprender este dolor si se tiene en cuenta que.
1 Mecánica El movimiento de los cuerpos Cecilia Fernández F. Cecilia Fernández F.
Leyes de la mecánica clásica.
Profesor : Francisco Soto
Deben tener igual dirección, igual módulo y sentido opuesto.
Leyes del movimiento de Newton
PRINCIPIOS DE LA MECANICA CLASICA
Dinámica Traslacional Elaborado por: Ing. Víctor Velasco Galarza
UNIDAD 1: “FUERZA Y MOMENTO”
Las Leyes de Newton! ANGIE VANESSA PUERTO
Introducción & estática de partículas
Lic: Félix Ortiz.
DINAMICA DE UNA PARTICULA
Dinámica: Fuerzas y leyes de la dinámica
Departamento de Ciencias Unidad II: Fuerza y movimiento
Profesor : Francisco Soto
LEYES DE NEWTON FISICA.
LEYES DEL MOVIMIENTO (Leyes de Newton). PRIMERA LEY Todo cuerpo tiende a mantener su cantidad de movimiento constante.
Las leyes del movimiento
I. Movimiento de translación de una partícula
LAS FUERZAS SOBRE LOS SÓLIDOS
DINÁMICA DE LA PARTÍCULA
DINÁMICA.
FUERZAS.
Cambios en el movimiento
FUERZAS.
Fuerzas.
Ing. Juan V. Villamizar Hernández Física 1: Mecánica Núcleo temático 3 DINÁMICA DE LA PARTÍCULA 1 W I L L Y S.
Mecánica Lectura: Capitulo 4 Fuerza y movimiento
Las Leyes de Newton Ley de la Inercia Relación Aceleración-Fuerza
Movimientos y fuerzas 6 Índice del libro 1.El movimientoEl movimiento 2.La velocidadLa velocidad 3.Movimiento rectilíneo uniforme (MRU)Movimiento rectilíneo.
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MÉXICO UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL ACOLMAN ACADEMIA DE INGENIERÍA QUÍMICA ASIGNATURA: MECÁNICA “LEYES DE NEWTON” PROFESOR:
Conceptos básicos Aplicaciones de la dinámica Impulso mecánico y cantidad de movimiento.
las matemáticas en la fisioterapia
DEPARTAMEMTO DE FISICA Y MATEMÁTICA DINÁMICA LEYES DE NEWTON Docente: esp. EARLLE WILSON LOPEZ GZ.
Todo es Movimiento.
Leyes de Newton Curso de Física I.
Transcripción de la presentación:

Leyes de Newton Curso de Física I

Contenido Concepto de fuerza Ejemplos de fuerzas Primera ley de Newton Inercia y masa Marco de referencia inercial Segunda ley de Newton Tercera ley de Newton Equilibrio Técnicas de resolución de problemas Fuerzas de fricción

Concepto de fuerza 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.

Ejemplos de fuerzas Fuerzas de contacto Fuerzas de campo m M q Q Hierro N S

Primera ley de Newton (ley de inercia) 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.

Inercia y masa 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. Si una fuerza actua sobre un objeto de masa m1 y produce una aceleración a1, y si la misma fuerza actúa sobre un cuerpo de masa m2 produce una aceleración a2. La razón entre las masas es inversamente proporcional a la razón entre las aceleraciones, es decir:

Marco de referencia inercial En un marco de referencia inercial, un cuerpo que no esté sujeto a una fuerza neta permanecerá en reposo o se moverá a velocidad constante. En un marco de referencia inercial se cumple la primera ley de Newton.

Segunda ley de Newton La fuerza neta,  F, que actúa sobre una partícula de masa m produce una aceleración a =  F/m en dirección de la fuerza neta. Fneta  m para a constante Fneta  a para m constante m0 F0 2F0 3F0 a=a0 a=2a0 a=3a0 La aceleración de un cuerpo es la misma en todos los marcos de referencia inerciales.

Continuación 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

Tercera ley de Newton 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

Equilibrio 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. n = -n’ y w = -w’ n n’ w w’

Técnicas de solución de problemas Para preparar un diagrama de cuerpo libre para un objeto dado: 1. Identifique y aísle el cuerpo en cuestión. Haga un diagrama en el que el cuerpo aparezca claramente identificado. 2. Identifique todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo aislado. Trace cada una en el diagrama de cuerpo libre, como una flecha con identificación, con su dirección y magnitud aproximadas. 3. Si interviene más de una dirección, trace un conjunto de ejes coordenados con el origen en un punto fijo del diagrama; es decir que no esté fijo al cuerpo mismo. Escoja estos ejes de tal manera que se pueda sacar con facilidad los componentes de las diversas fuerzas, a lo largo de los ejes. 4. Descomponga todas las fuerzas en sus componentes con respecto a los ejes coordenados que ha seleccionado. 5. Si incluye una flecha que represente la posible dirección de la aceleración del cuerpo, haga que se distinga claramente de las flechas que representan fuerzas.

Suma de fuerzas Las fuerzas se representan como vectores, por lo tanto, deben sumarse como tales. F1 F2 F3 = F1 + F2

Semáforo en reposo Diagrama de cuerpo libre del semáforo 53° 37° T1 T2 Diagrama del nudo que une los cables w T3 T1 T2 T3 53° 37° x y

Caja sobre plano inclinado m q q w = mg mg cosq mg senq a n y x

Máquina de Atwood m1 m2 T m1g m2g a m1 m2

Dos objetos conectados m1 T m1g a q w = m2g m2g cosq m2g senq a n y x T q m1 m2

Un bloque empuja a otro m1 m2 F F w1 n1 P’ w2 n2 P

Fuerza de fricción 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

Fricción cinética La fuerza de fricción cinética fc se presenta cuando el cuerpo esta en movimiento. En general la fuerza de fricción cinética es menor que la fuerza de fricción estática máxima fe,max. |f| fe,max = men fc = mcn fe = F Región estática Región cinética F F fc w n Movimiento

Características de la fuerza de fricción Experimentalmente se encuentra que tanto fe,max como fc entre dos superficies son proporcionales a la fuerza normal. Las siguientes observaciones se cumplen: La dirección de la fuerza de fricción estática entre cualquiera dos superficies en contacto se oponen a la dirección de cualquier fuerza aplicada y puede tener valores fe  men, donde me es el coeficiente de fricción estática y n es la magnitud de la fuerza normal. La dirección de la fuerza de fricción cinética que actúa sobre un objeto es opuesta a la dirección de su movimiento y está dada por Fc = mcn, donde mc es el coeficiente de fricción cinética. Los valores me y mc dependen de la naturaleza de las superficies, aunque mc es, generalmente, menor que me. Los coeficientes de fricción son independientes del área de contacto entre las superficies.

Medición de me y mc y n f x mg senq q mg cosq q w = mg

Objetos conectados con fricción m2g T m1 m2 q F q F T fc m1g n F cos q F sen q a