diapositivas de fisicaaa

8
Integrantes del Equipo: Tovar Gamez Estefany Yoselin Reyes Cacheiro Cinthia Lizeth Casados Fernández Araceli Molar Orduña Brenda Yadira Hernández Olguín Alejandra Monserrat Altamirano Badillo Clara Alicia Nombre del Tema: Leyes de Newton Nombre del Maestro: Ernesto Yáñez Especialidad: Contabilidad Grado y Grupo: 4 AV

Upload: yoselintovar

Post on 03-Jul-2015

3.938 views

Category:

Education


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Diapositivas de fisicaaa

Integrantes del Equipo:

Tovar Gamez Estefany Yoselin

Reyes Cacheiro Cinthia Lizeth

Casados Fernández Araceli

Molar Orduña Brenda Yadira

Hernández Olguín Alejandra Monserrat

Altamirano Badillo Clara Alicia

Nombre del Tema: Leyes de Newton

Nombre del Maestro: Ernesto Yáñez

Especialidad: Contabilidad

Grado y Grupo: 4 AV

Page 2: Diapositivas de fisicaaa

Con las tres leyes del movimiento, Isaac Newton estableció las bases de la dinámica, que es la rama de la física que estudia las causas que origina el movimiento de los cuerpos bajo la acción de fuerzas.

Si observamos a nuestro alrededor podremos detectar una gran variedad de movimientos, como el de las llantas del automóvil, al caminar, cuando un objeto cae, al patear una pelota, etc.

Desde la antigüedad se ha estudiado la relación entre fuerza y movimiento. Aristóteles analizo el fenómeno y concluyo que el cuerpo se mueve solo mientras se le aplica la fuerza, pero al cesar esta, el cuerpo vuelve al reposo. Estas afirmaciones incorrectas fueron aceptadas durante la Edad Media. Cuando Galileo Aplico un método experimental al estudio de los fenómenos físicos, comprobó que un objeto puede estar en movimiento sin la acción permanente de una fuerza.

Page 3: Diapositivas de fisicaaa

Los experimento realizados por Galileo le permitieron descubrir que todos los cuerpos poseen una propiedad llamada InerciaInercia, según la cual un cuerpo que esta en reposo tiene a permanecer inmóvil y si se encuentra en movimiento sin que ninguna fuerza actúe sobre el, tiende a moverse en línea recta y a velocidad constante. Sobre los cimientos creados por Galileo, Isaac Newton formuló su teoría de movimiento que se resume en sus famosas leyes de movimiento:

PRIMERA LEY DE NEWTON O LEY DE LA INERCIA:

Todo cuerpo continua en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme mientras no exista una fuerza neta que lo obligue a cambiar.

Page 4: Diapositivas de fisicaaa

Esta ley explica la tendencia natural de los cuerpos de conservar su estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme. Esto quiere decir que no hay una diferencia fundamental entre un cuerpo que esta en reposo y otro que se mueva con velocidad constante, puesto que en ambos casos actúan fuerzas equilibradas.

De acuerdo con la primera ley de Newton, un cuerpo en reposo permanecerá así, siempre que no se aplique una fuerza que lo empuje, jale o arrastre. Por lo tanto, para que un cuerpo empiece a moverse se requiere la aplicación de una fuerza, pero una vez en movimiento, continuara moviéndose en línea recta y sin cambiar su velocidad.

EJEMPLO 2.1

Seguramente te ha pasado que al estar, por ejemplo, en un transporte (como el metro, camión, microbus o automóvil ) que se encuentre en movimiento y se aplica repentinamente el freno, este se detiene bruscamente. Sin embargo, debido a que la fuerza aplicada se transmite al medio de transporte y no a los pasajeros, estos continúan moviéndose hacia delante por obra de la inercia, tal como se observa en la Fig. 2.1

Page 5: Diapositivas de fisicaaa

EJEMPLO 2.2

Al saltar de un avión, un paracaidista no cae verticalmente, si no que sale hacia delante con la misma velocidad del avión en que volaba. Al caer, describe una trayectoria parabólica como se muestra en la Fig. 2.2, desplazándose simultáneamente en el eje X y en el eje Y.

Así mismo, la ley afirma que si la resultante de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es CERO, dicho cuerpo permanecerá en reposo, pero si está en movimiento, continuará moviéndose con velocidad constante en línea recta.

Page 6: Diapositivas de fisicaaa

SEGUNDA LEY DE NEWTON:

Siempre que una fuerza no equilibrada actúe sobre un cuerpo, le produce una ACELERACION en la misma dirección que es directamente proporcional ala fuerza e inversamente proporcional ala masa del cuerpo.

La formula que la representa es:

Donde:

Cuando un cuerpo esta sometido ala acción de dos o mas fuerzas simultáneamente, es posible sustituir el sistema de fuerzas por la fuerza resultante. Obtenemos la formula:

Donde:

Page 7: Diapositivas de fisicaaa

La segunda ley de Newton explica como cambia el movimiento de un cuerpo al aplicarle una fuerza no equilibrada y que la fuerza necesaria para cambiar un movimiento depende directamente de la aceleración adquirida o deseada. Por ejemplo, si dos cuerpos tienen la misma masa, el que reciba la mayor fuerza tendrá mayor aceleración. Además, si una misma fuerza actúa sobre masa diferentes, le producirá mayor aceleración al cuerpo de menor masa.

TERCERA LEY DE NEWTON O LA LEY DE LA ACCION Y LA REACCION:

Siempre que un cuerpo ejerza una fuerza sobre otro, el segundo ejercerá sobre el primero otra fuerza de igual magnitud pero en sentido contrario.

Es importante observar que una fuerza nunca actúa sola, pues es imposible ejercer una fuerza reacción sin que exista una fuerza de reacción. Este hecho explica que una fuerza aplicada a un cuerpo no se anule por la reacción de otro. Veamos los siguientes ejemplos:

Page 8: Diapositivas de fisicaaa

a) La hélice de un barco impulsa el agua hacia atrás; el liquido ejerce una reacción igual y contraria sobre el barco haciéndolo avanzar hacia delante.

b) Cuando se dispara un rifle, la fuerza que ejerce este sobre la bala es igual y en sentido opuesto ala fuerza que la bala ejerce sobre el rifle y este retrocede. La aceleración que experimenta el rifle es menor que la aceleración con la que sale disparada la bala puesto que la masa de esta es menor.

f) Los cohetes funcionan bajo este mismo principio. Un cohete se acelera debido a que ejerce una fuerza sobre los gases al expulsarlos. Los gases ejercen una fuerza igual y opuesta sobre el cohete y ésta es la que lo hace despegar.