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Archive for 16 de febrero de 2011

Las leyes de Newton

Isaac Newton (1642 – 1727), nacido el año que murió Galileo, es el principal arquitecto de la mecanica clasica, la cual se resume en sus tres leyes del movimiento.

Sus leyes son tres , a continuación os las explicamos:

Primera Ley de Newton, de la Inercia

Establece que si la fuerza neta sobre un objeto es cero, si el objeto está en reposo, permanecerá en reposo y si está en movimiento permanecerá en movimiento en línea con velocidad constante.

Unos de los ejemplos que se entiende mejor son los meteoritos y asteroides, que vagan por el espacio en línea recta a velocidad constante, siempre que no se encuentren cercanos a un cuerpo celeste que los desvíe de su trayectoria rectilínea.

La tendencia de un cuerpo a resistir un cambio en su movimiento se llama inercia. La masa es una medida de la inercia de un cuerpo.El peso se refiere a la fuerza de gravedad sobre un cuerpo, que no debe confundirse con su masa. Enlace de la imagen:

http://4.bp.blogspot.com/_n3iI6nVveW4/S9o_JceWGSI/AAAAAAAAAFo/EuE9S-hib80/s1600/inclAtWd1.gif

Segunda Ley de Newton, de la Masa

Indica que la aceleracion de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él, e inversamente proporcional a su masa.

F = ma

Este tema está tratado y se accede presionando: Segunda Ley de Newton.

https://i0.wp.com/www.oocities.com/ggonzalezdelgado/3bfccb8b.jpg

Enlace de la imagen:

http://www.oocities.org/ggonzalezdelgado/3bfccb8b.jpg

Tercera Ley de Newton, Principo de Accion y Reaccion

Establece que siempre que un cuerpo ejerce una fuerza sobre un segundo cuerpo, el segundo cuerpo ejerce una fuerza sobre el primero cuya magnitud es igual, pero en dirección contraria a la primera.

Enlace de esta imagen:

http://4.bp.blogspot.com/_8ZPI11ikGe4/Sev8dht47ZI/AAAAAAAABNs/nZuF7t2Ixm4/s320/3ra+ley+de+Newton.GIF

Para más información: y por si os interesa os dejamos un poco más que nos a parcecido muy interesante:

Leyes de Newton: Fuerza de Friccion y Diagrama de Cuerpo Libre o Diagrama de Cuerpo Aislado

Cuando dos cuerpos se deslizan entre sí, la fuerza de fricción que ejerce uno sobre el otro se puede definir en forma aproximada como , donde N es la fuerza normal, o sea la fuerza que cada cuerpo ejerce sobre otro, en dirección perpendicular a la superficie de contacto;
se usa para denotar el coeficiente de friccion cinética si hay movimiento relativo entre los cuerpos; si están en reposo, es el coeficiente de friccion estática y
es la máxima fuerza de friccion justo antes de que se inicie el movimiento.

Para resolver problemas en que intervengan fuerzas sobre uno o más cuerpos, es esencial trazar un diagrama de cuerpo libre o diagrama de cuerpo aislado para cada uno de los cuerpos donde se muestren todas las fuerzas que actúan sólo en el cuerpo respectivo.

Un saludo de Damaris  y Ana muchos besos esperemos que os guste.

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1ª ley o ley de inercia:

Esta ley explica la teoria de un cuerpo que permanece en reposo o en M.R.U debido a que no actua una fuerza sobre él. Por tanto la velocidad es constante.

Los cuerpos se oponen a cambiar su posición, esta fuerza de oposición se llama inercia.

 

2ª Ley o principio fundamental de la dinámica:

Esta explica que al actuar una fuerza sobre un cuerpo se produce una aceleración porque actua sobre él también una fuerza de rozamiento o fricción.

 

Se utiliza la formula F=m x a

La unidad de fuerza en el sistema internacional es el Newton (N), en la masa el Kilogramo (Kg) y en la aceleración (m/ s^2)

1 N = 1 Kg · 1 m/s2

3ª Ley o principio de acción reacción:

Cuando se ejerce una fuerza sobre un cuerpo este responde con otra fuerza en el sentido contrario denominada de reacción.

 

paginas utilizadas:

 

http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/Fisica/02/leyes.html

http://educaplus.org/play-315-Leyes-de-la-din%C3%A1mica.html

 

 

Esperamos que os haya gustado, hemos tardado mucho y por tanto el plazo paso hace tiempo, sabemos que no tendremos buena nota precisamente, pero pensamos que aunque sea muy tarde es mejor haberla hecho. Saludos de Ángel y Ángela :3

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