Primera ley de Newton o ley de la inercia
Una de las herramientas fundamentales para comprender nuestro entorno son las leyes de Newton. Estas permitieron dar un paso fundamental en el campo de la Física, explicando las causas del movimiento. En el día de hoy hablaremos sobre la primera ley de Newton, la cual enuncia:
Todo
cuerpo permanecerá en reposo o con un movimiento rectilíneo uniforme a no ser
que una fuerza actúe sobre él.
Esta
primera ley resulta intuitiva en el primero de los casos: "todo cuerpo
permanecerá en reposo si no actúa una fuerza sobre él". Parece bastante
lógico, ¿no? Pero la segunda parte de la afirmación, donde se asevera que
continuará moviéndose parece menos evidente.

Segunda Ley de Newton
La aceleración de un objeto es directamente
proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a
su masa.
De esta forma podemos relacionar la fuerza y la
masa de un objeto con el siguiente enunciado:
Una buena explicación para misma es que 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. También podemos decir que la segunda ley de Newton responde la
pregunta de lo que le sucede a un objeto que tiene una fuerza resultante
diferente de cero actuando sobre el.
Tercera
ley de Newton o ley de acción y reacción
Con
toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria: quiere decir que las
acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentido
opuesto.[]
La formulación original de
Newton es:
Actioni
contrariam semper & æqualem esse reactionem: sive corporum duorum actiones
in se mutuo semper esse æquales & in partes contrarias dirigi.[6]
La tercera ley de Newton es
completamente original (pues las dos primeras ya habían sido propuestas de
otras maneras por Galileo, Hooke y Huygens) y hace de las leyes de la mecánica un
conjunto lógico y completo.[9]
Expone que por cada fuerza que actúa sobre un cuerpo (empuje), este realiza
una fuerza de igual intensidad, pero de sentido contrario sobre el cuerpo que
la produjo. Dicho de otra forma, las fuerzas, situadas sobre la misma recta,
siempre se presentan en pares de igual magnitud y de dirección, pero con
sentido opuesto.Este principio presupone que la interacción entre dos partículas se propaga instantáneamente en el espacio (lo cual requeriría velocidad infinita), y en su formulación original no es válido para fuerzas electromagnéticas puesto que estas no se propagan por el espacio de modo instantáneo sino que lo hacen a velocidad finita "c".
Es importante observar que este principio de acción y reacción relaciona dos fuerzas que no están aplicadas al mismo cuerpo, produciendo en ellos aceleraciones diferentes, según sean sus masas. Por lo demás, cada una de esas fuerzas obedece por separado a la segunda ley. Junto con las anteriores leyes, ésta permite enunciar los principios de conservación del momento lineal y del momento angular.
Equilibrio traslacional
Seguramente
estas familiarizado con la idea básica del concepto fuerza. De tu experiencia
cotidiana sabes que aplicas una fuerza cuando jalas o empujas algún objeto.
Cuando pateas un balón sabes que aplicas una fuerza. Tal vez creas que la
fuerza se asocia con el movimiento, sin embargo, no siempre que se aplica una
fuerza se produce movimiento. Si empujas una de las paredes de tu salón de
clases verás que no se produce movimiento alguno a pesar del esfuerzo que
haces.
Decimos que un objeto se encuentra en equilibrio si no esta
acelerado. Por tanto el equilibrio considera dos situaciones: cuando el objeto
esta reposo o bien cuando se mueve de una velocidad constante en una
trayectoria rectilínea
Decimos que un objeto esta en equilibrio
traslacional cuando se
encuentra en reposo o bien se mueve en línea recta con velocidad constante.

Equilibrio Rotacional
Es aquel
equilibrio que ocurre cuando un cuerpo sufre un movimiento de rotacion o giro,
al igual que el equilibrio traslacional debe tambien equilibrarse; surge en el
momento en que todas las torcas que actúan sobre el cuerpo sean nulas, o sea,
la sumatoria de las mismas sea igual a cero.
EMx= 0
EMy= 0
su fuerza se mide en torques o torcas es una magnitud (pseudo)vectorial, obtenida como producto vectorial del vector de posición del punto de aplicación de la fuerza con respecto al punto al cual se toma el momento por la fuerza.Explicado de una forma mas sencilla el torque es el producto entre la fuerza aplicada y la distancia a la cual se la aplica medida, generalmente, desde el punto que permanece fijo.
Así como una fuerza provoca una traslación, un torque produce una rotación.
El torque mide, de alguna manera, el estado de rotación que provoca la fuerza o la tendencia a producir una rotación.Del mismo modo que puede evitarse el desplazamiento de un objeto aplicando una fuerza contraria a la que lo hace mover, puede evitarse una rotación aplicando un torque contrario al que lo hace girar.
Ejemplos de rotacion y su fuerzas aplicadas
EMx= 0
EMy= 0
su fuerza se mide en torques o torcas es una magnitud (pseudo)vectorial, obtenida como producto vectorial del vector de posición del punto de aplicación de la fuerza con respecto al punto al cual se toma el momento por la fuerza.Explicado de una forma mas sencilla el torque es el producto entre la fuerza aplicada y la distancia a la cual se la aplica medida, generalmente, desde el punto que permanece fijo.
Así como una fuerza provoca una traslación, un torque produce una rotación.
El torque mide, de alguna manera, el estado de rotación que provoca la fuerza o la tendencia a producir una rotación.Del mismo modo que puede evitarse el desplazamiento de un objeto aplicando una fuerza contraria a la que lo hace mover, puede evitarse una rotación aplicando un torque contrario al que lo hace girar.
Ejemplos de rotacion y su fuerzas aplicadas

fracciones:
Ya sé que todos los de esta web saben de sobra lo que es una fracción, pero siempre se puede repasar, o por si a algún despistado se le olvidó alguna propiedad de ellas. Bueno pues empecemos:
Una fracción está formada por un numerador y un denominador, estos son números enteros:
Ya sé que todos los de esta web saben de sobra lo que es una fracción, pero siempre se puede repasar, o por si a algún despistado se le olvidó alguna propiedad de ellas. Bueno pues empecemos:
Una fracción está formada por un numerador y un denominador, estos son números enteros:
Potencia
En física, potencia (símbolo P) es la cantidad de trabajo efectuado por unidad de tiempo.
energía potencial


energía cinética
En física, la energía cinética de un
cuerpo es aquella energía que posee debido a
su movimiento. Se define como el trabajo
necesario para acelerar un cuerpo de una masa determinada desde el reposo hasta
la velocidad indicada. Una vez conseguida esta energía durante la aceleración, el cuerpo mantiene su energía
cinética salvo que cambie su velocidad. Para que el cuerpo regrese a su estado
de reposo se requiere un trabajo negativo de la misma magnitud que su energía
cinética. Suele abreviarse con letra Ec o Ek
(a veces también T o K).
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