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TC TALLER DE FISICA 2 THOMAS CIPRIANO

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TC TALLER DE FISICA 2 THOMAS CIPRIANO

FECHA DE ENTREGA 31 AGOSTO 2020 ENVIAR POR WHATSAPP 573023871674 CORREO [email protected]

TEMA DINAMICA CONCEPTOS GENERALES NEWTON FOTO HISTORIA

¿Quién fue y que hizo Isaac Newton?

Isaac Newton fue un físico,

matemático, filósofo, científico y

alquimista inglés de los siglos XVII y

XVIII (nació el 4 de enero de 1643 y

murió el 31 de marzo de 1727 a los 84

años).11 oct. 2016

NOTA LEER ATENTAMENTE EL ARTICULO ENVIADO EN EL TALLER DE CLACULO CONEPTOS BASICOS DE DINAMICA

Primera ley de Newton: ley de la inercia

La primera ley de Newton establece que si la resultante de las fuerzas ejercidas sobre un cuerpo es nula, el cuerpo permanecerá en reposo si estaba en reposo inicialmente, o se mantendrá en

movimiento rectilíneo uniforme si estaba inicialmente en movimiento.

Así, para que un cuerpo salga de su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, es necesario que una fuerza actúe sobre él.

La primera ley de Newton es llamada también “ley de la inercia” o “principio de la inercia”. La inercia es la tendencia de los cuerpos de permanecer en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme.

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Por lo tanto, si la suma vectorial de las fuerzas es nula, resultará en el equilibrio de las partículas. Por otro lado, si hay fuerzas resultantes, producirá una variación en su velocidad.

Cuanto mayor sea la masa de un cuerpo, mayor será su tendencia de permanecer en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme.

Ejemplo de la primera ley de Newton

Pensemos en un conductor que lleva un carro a una determinada velocidad, se atraviesa un perro delante del carro y el conductor frena rápidamente. En esta situación los pasajeros continúan el movimiento y son lanzados hacia adelante.

Segunda ley de Newton: ley fundamental de la dinámica

La segunda ley de Newton es el principio fundamental de la mecánica y establece que la intensidad de la resultante de las fuerzas ejercidas en un cuerpo es directamente proporcional al

producto de la aceleración que adquiere por la masa del cuerpo:

Donde F es el resultante de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo; m, la masa del cuerpo; a, la aceleración del cuerpo.

En el sistema internacional las unidades de medida son: Para F (fuerza): newtons (N).

Para m (masa): kilogramos (kg).

Para a (aceleración): metros por segundo al cuadrado (m/s2).

Es importante resaltar que la fuerza es un vector, es decir, posee módulo, dirección y sentido. Por lo tanto, cuando varias fuerzas actúan sobre un cuerpo, ellas se suman vectorialmente y el resultado es la fuerza resultante.

La flecha sobre las letras en la fórmula representa que la fuerza y la aceleración son vectores y que la dirección y el sentido de la aceleración serán los mismos de la fuerza resultante.

Ejemplo de la segunda ley de Newton

Un carrito de mercado es más fácil de mover si está vacío, esto es, requiere menos fuerza para moverlo porque tiene menos masa. En cambio, si está lleno, cuesta más moverlo.

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Tercera ley de Newton: ley de acción y reacción

La tercera ley de Newton es llamada ley de acción y reacción, en la cual a toda fuerza de acción le corresponde una fuerza de reacción.

De esta manera, las fuerzas de acción y reacción, que actúan en pares, no se equilibran, una vez que están aplicadas en cuerpos diferentes. Recordando que esas fuerzas presentan la misma magnitud y dirección pero en sentido opuesto.

Ejemplo de la tercera ley de Newton

Una forma de ejemplificar la tercera ley de Newton podría ser la siguiente: hay dos patinadores, parados uno frente al otro. Si uno de ellos empuja al otro, ambos se moverán en sentidos opuestos. Vea también Isaac Newton.

Puntos claves a recordar sobre las leyes de Newton  Las tres leyes de Newton son la base de la mecánica.

 La fuerza resultante es la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un objeto. Las fuerzas que son de igual magnitud pero en sentidos opuestos se anulan.

 La aceleración de un objeto es proporcional a la fuerza aplicada sobre él.  La fuerza causa que un objeto se mueva.

 Un objeto con mayor masa requiere más fuerza para moverse.

 La fricción es la fuerza entre los objetos y la superficie sobre la que se mueven.

 La inercia es la tendencia de un cuerpo en movimiento a permanecer en movimiento y depende de la masa.

Ejercicios de las leyes de Newton

Debes responder cada ejercicio y tomas una foto para devolver las respuestas, desarrolladas de forma texto, si crees necesario envía un calculo

Ejercicio 1

Pregunta: Cuando no hay fuerzas resultantes sobre un objeto en movimiento, este llega al reposo debido a su inercia. ¿Verdadero o falso?

Ejercicio 2

Pregunta: Dos jóvenes están halando una cuerda en direcciones opuestas ¿Cuál es la fuerza “igual

y en dirección opuesta” a la fuerza de la mano de uno de los jóvenes que hala la cuerda según la tercera ley de Newton?

Ejercicio 3

Pregunta: Un astronauta percibe que se aleja lentamente de la estación espacial y la cuerda que lo conecta está rota. En sus manos tiene un equipo de 5 kg. ¿Qué podría hacer el astronauta de forma rápida?

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Ejercicio 4

Pregunta: En el interior de un avión que se desplaza horizontalmente con relación al suelo, con velocidad constante de 1000 km/h, un pasajero deja caer un vaso. Observe la figura en la cual están indicados cuatro puntos en el piso del corredor del avión y la posición del pasajero. ¿Sobre cuál de los puntos marcados cae el vaso?

Ejercicio 5

¿Toma dos bolas de cristal (o dos objetos pueden ser de madera) deja uno quieto sobre una

superficie (mesa del comedor) deja uno sobre la mesa quieto y el otro lo desplazas haciendo chocar (ejemplo el billar) que observas?

Ejercicio 6

Que pasaría si la tierra deja de girar sobre si misma y alrededor del sol

Ejercicio 7

Que pasara si el sol desaparece en el sistema solar

Ejercicio 8

Como se hace para que un cohete pueda despegar de la tierra y salir al espacio

Ejercicio 9

Porque al subir a un carro hay que utilizar el cinturón de seguridad

Ejercicio 10

Al andar en una moto que le pasa al acompañante cuando esta choca

Link si quieres consultar más del tema

Primera ley de Newton, ejemplos en la vida cotidiana - LaRed21

www.lr21.com.uy › tecnología › 1425360-primera-ley-...

1.

30 mar. 2020 - Las leyes de Newton (también conocidas como leyes del movimiento de Newton) son tres principios básicos respecto a la mecánica y ...

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Referencias

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