TEMA 8. FUERZAS FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "TEMA 8. FUERZAS FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO"

Transcripción

1 TEMA 8. FUERZAS FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO

2 1. Introducción. 2. La fuerza es un vector Fuerza resultante Composición de fuerzas Descomposición de una fuerza sobre dos ejes perpendiculares. 3. Leyes de Newton Primera ley de Newton Segunda ley de Newton Tercera ley de Newton. 4. Fuerzas en la vida cotidiana Peso Tensión Fuerza normal Cuerpo deslizándose en una superficie horizontal Cuerpo deslizándose en un plano inclinado Fuerzas de rozamiento.

3 1. INTRODUCCIÓN

4 INTRODUCCIÓN CINEMÁTICA: estudia el movimiento de los cuerpos sin tener en cuenta las causas que lo producen. DINÁMICA: estudia el movimiento de los cuerpos en relación con las causas que lo producen. FUERZAS

5 FUERZA: Es toda causa capaz de: - Modificar el estado de reposo o movimiento de un cuerpo. La fuerza detiene un cuerpo que estaba en movimiento. La fuerza pone en movimiento un cuerpo que estaba en reposo. Producir una deformación en un cuerpo. Siempre se debe a la interacción entre dos cuerpos. Unidad en el S.I.: newton (N) La fuerza cambia la dirección del movimiento de un cuerpo.

6 2. LA FUERZA ES UN VECTOR

7 Ejemplo: Para levantar una caja hace falta una fuerza de 5 N: - Si aplico la fuerza horizontalmente, la caja no se levanta - Si aplico la fuerza hacia abajo, la caja no se levanta. - Si no aplico la fuerza sobre la caja, no se levanta. F=5N Necesito conocer la dirección. Necesito conocer el sentido. Necesito conocer el punto de aplicación.

8 Elementos del vector fuerza Intensidad o módulo: - valor numérico de la fuerza en newtons. - viene dado la longitud del vector. Dirección: es la de la recta sobre la que se dibuja el vector. Sentido: viene indicado por la punta de la flecha. Punto de aplicación: - lugar del cuerpo donde se aplica la fuerza. - se dibuja en el centro del cuerpo. Módulo: 4 N Dirección: eje X Sentido positivo del eje X P. aplicación: centro del cuerpo Módulo: 6 N Dirección: eje X Sentido positivo del eje X P. aplicación: centro del cuerpo Módulo: 2 N Dirección: eje Y Sentido positivo del eje Y P. aplicación: centro del cuerpo

9 2.1. FUERZA RESULTANTE Sobre un cuerpo pueden actuar varias fuerzas: Componentes: cada una de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo (F1, F2,.) Resultante o fuerza neta (R o FN): fuerza que puede reemplazar a todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo produciendo el mismo efecto. Y X F1 = 4 N F2 = 6 N R = 10 N

10 2.2. COMPOSICIÓN DE FUERZAS El cálculo de la fuerza resultante se realiza de distintas formas, según sea la dirección y sentido de las fuerzas componentes. Fuerzas componentes con: - misma dirección. - mismo sentido. F1 = 4 N R = 10 N F2 = 6 N Resultante (R): - misma dirección. - mismo sentido. - módulo: R = F1 + F2 Fuerzas componentes con: - misma dirección. - sentido contrario. F2 = 4 N F = 6 N 1 R=2N Resultante (R): - misma dirección. - sentido de la F mayor. - módulo: R = F1 - F2 Fuerzas componentes con direcciones perpendiculares: F1 = 6 N 10 N R= F2 = 8 N Resultante (R): - dirección: la diagonal del rectángulo.. - sentido: del punto de aplicación al vértice opuesto. - módulo:

11 2.3. DESCOMPOSICIÓN DE UNA FUERZA SOBRE DOS EJES PERPENDICULARES Cualquier fuerza (F) se puede descomponer en dos fuerzas Fx y FY dirigidas en los ejes X e Y. Para ello: 1º) Traza una línea que vaya desde el extremo de F hasta el eje X. 2º) Traza una línea que vaya desde el extremo de F hasta el eje Y. 3º) Los lados del rectángulo que se ha formado son las componentes Fx y Fy en las que se descompone la fuerza F. Para obtener los valores de Fx y Fy necesitamos conocer el ángulo que F forma con el eje X. Y FX = F cos Fy X F Fy = F sen Fx Comprobación:

12 3. LEYES DE NEWTON

13 3. LEYES DE NEWTON Newton estudió la relación entre el movimiento de los cuerpos y las fuerzas que actúan sobre ellos. Sintetizó sus conclusiones en tres leyes conocidas como leyes de Newton, principios de la dinámica o leyes de la dinámica.

14 3.1. PRIMERA LEY DE NEWTON O PRINCIPIO DE INERCIA Enunciado de la 1ª ley de Newton: Si la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo es O: Si el cuerpo estaba en reposo, continúa en reposo. Si el cuerpo se estaba moviendo, se continúa moviendo en línea recta con velocidad constante (MRU). Según esta ley, un cuerpo puede estar en movimiento aunque sobre él no actúe ninguna fuerza. La fuerza no es la causa de la velocidad de un cuerpo. Inercia: tendencia de un cuerpo a mantener su estado de reposo o movimiento. La primera ley también se denomina principio de inercia. La primera ley permite identificar cuando hay una fuerza neta actuando sobre un cuerpo pero no permite calcular su valor.

15 3.2. SEGUNDA LEY DE NEWTON O PRINCIPIO FUNDAMENTAL DE LA DINÁMICA Estudia aquellos casos en que Fneta 0. Ejemplo: Sobre un cuerpo de 20 kg se aplicaron diferentes fuerzas y se midieron las aceleraciones que adquiría: Se representaron gráficamente los valores obtenidos. F (N) a (m/s2) , ,5 La línea recta nos indica que F y a son directamente proporcionales.

16 Si F y a son directamente proporcionales, su cociente debe ser constante: El valor obtenido al dividir F/a es la masa del cuerpo: A la masa del cuerpo se le denomina masa inerte porque representa la inercia del cuerpo (a mayor masa, mayor tendencia a conservar su estado de reposo o movimiento). Ecuación matemática de la 2ª ley: Enunciado - Como F y a son vectores: de la 2ª ley de Newton: La aceleración de un cuerpo es: directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre el cuerpo. inversamente proporcional a la masa del cuerpo. tiene la misma dirección y sentido que la fuerza neta.

17 Ejemplos: 1. Sobre un cuerpo de 5 kg de masa se aplica una fuerza de 10 N. Calcula su aceleración. 2. Sobre un cuerpo de 5 kg de masa se aplica una fuerza de 20 N. Calcula su aceleración. Cuanto mayor es la fuerza aplicada, mayor es la aceleración. 2. Sobre un cuerpo de 5 kg de masa se aplica una fuerza de 20 N. Calcula su aceleración. 3. Sobre un cuerpo de 10 kg de masa se aplica una fuerza de 20 N. Calcula su aceleración Cuanto mayor es la masa, menor es la aceleración.

18 DEFINICIÓN DE LA UNIDAD DE FUERZA 1 N es la fuerza necesaria para que un cuerpo de 1 kg se mueva con una aceleracion de 1 m/s 2. F = m a 1 N = 1 kg 1 m/s2 N = kg m/s2 LA PRIMERA LEY DE NEWTON SE PUEDE DEDUCIR DE LA SEGUNDA LEY Si Fneta = 0 a = 0 2ª ley de Newton v = 0 (reposo) v = constante (MRU) 1ª ley de Newton

19 3.3. TERCERA LEY DE NEWTON O LEY DE ACCIÓN Y REACCIÓN Ejemplos: Un patinador empuja a otro. Ambos se mueven en sentidos contrarios. El nadador empuja el agua hacia atrás. El agua empuja al nadador hacia delante.

20 Ejemplos: La persona empuja la barca hacia atrás. La barca impulsa a la persona hacia delante. La persona empuja la cama elástica hacia abajo. La persona es impulsada hacia arriba por la cama elástica. CONCLUSIÓN: Las fuerzas surgen como resultado de la interacción entre dos cuerpos. - Las fuerzas responden a un proceso de acción y reacción. Las fuerzas siempre se dan en parejas.

21 Enunciado de la tercera ley de Newton o del principio de acción y reacción: Cuando un cuerpo A ejerce una fuerza sobre un cuerpo B, surge una fuerza con el mismo módulo y dirección pero de sentido contrario que B ejerce sobre A. A estas fuerzas se les denomina de acción y reacción. FBA FAB A B Observa que: Las fuerzas de acción y reacción no se anulan entre sí porque actúan sobre cuerpos distintos. Es indiferente cuál de las fuerzas es la acción y cuál es la reacción, ya que surgen al mismo tiempo.

22 4. FUERZAS EN LA VIDA COTIDIANA

23 4.1. PESO El peso de un cuerpo es la fuerza con que la Tierra lo atrae. Supongamos que un cuerpo se encuentra en caída libre: La única fuerza actuando sobre este cuerpo es la fuerza con que la Tierra lo atrae, es decir, su peso. Todos los cuerpos en caída libre caen con una aceleración de 9,8 m/s 2. Según la segunda ley de Newton: Para un cuerpo en caída libre: Fneta = Peso y a = g, por tanto: El vector peso tiene dirección vertical y sentido hacia el centro de la Tierra. Según la tercera ley de Newton, el cuerpo en caída libre ejerce sobre la Tierra una fuerza contrario P con igual módulo y dirección que P pero con sentido P P

24 Diferencias entre masa y peso MASA PESO Cantidad de materia que tiene un cuerpo. Fuerza con la que la Tierra atrae a un cuerpo. ES invariable (tiene el mismo valor en la Tierra que en la Luna o en Marte). Su valor depende del valor de g que es distinto en diferentes planetas. Magnitud escalar. Magnitud vectorial. Se mide con una balanza. Se mide con dinamómetros. Unidad: kilogramo (kg) Unidad: newton (N) P P

25 Punto del espacio g (m/s2) m (kg) P (N) Espacio vacío Superficie Tierra 9, Superficie Luna Superficie Júpiter Proximidades agujero negro

26 4.2. TENSIÓN - Tensión: Fuerza con la que una cuerda o cable tira de un objeto unido a su extremo. Dirección: la dirección de la cuerda o cable. Sentido: el correspondiente al estiramiento efectuado. Ejemplo: cuerpo colgado de una cuerda que se encuentra en reposo: Fuerzas que actúan sobre el cuerpo: - peso, P. - tensión, T. X Como el cuerpo está en reposo: Fneta = O (1ª ley de Newton) T-P=0 El signo menos se debe a que P tiene sentido hacia abajo T=P P y T son las fuerzas de reacción a P y T respectivamente. Calculamos T suponiendo que m = 2 kg Y T T P P T = P = m g = 2 kg 9,8 m/s2 = 11,76 N

27 4.3. FUERZA NORMAL - Fuerza normal: Fuerza que ejercen las superficies sobre los objetos colocados sobre ellas.. Dirección: perpendicular a la superficie. Sentido: hacia arriba. a) Ejemplos: Cuerpo en una superficie horizontal. Y N Fneta = O (1ª ley de Newton) N-P=0 N=P N = m g = 5 kg 9,8 m/s2 = 49 N 5 kg X P * Se han dibujado sólo las fuerzas que actúan sobre el cuerpo.*

28 Ejemplos: b) Cuerpo en un plano inclinado 1. Dibujar los ejes X e Y 2. Dibujar el peso (vertical) y la normal (perpendicular a la superficie). 3. La fuerza peso no se encuentra sobre los ejes X e Y. Debemos descomponerla en dos fuerzas perpendiculares. 4. Aplicamos la primera ley de Newton al eje Y para calcular el valor de N Fneta = O N - PY = 0 N = PY Y X N PX P PY 5. Para calcular el valor de PY necesitamos conocer el valor del ángulo que forman P y PY. Este ángulo tiene el mismo valor que el ángulo del plano inclinado. Por tanto: 6. El valor de N será: N = PY = P cos = m g cos

29 Dos ángulos que tienen lados perpendiculares son iguales PY P

30 4.4. CUERPO DESLIZÁNDOSE EN UNA SUPERFICIE HORIZONTAL CASO 1: la fuerza aplicada para que el cuerpo se deslice es horizontal: a Y N X P En el eje Y no hay movimiento Aplicamos la 1ª ley de Newton. F Fneta = O N-P=0 N=P N = m g En el eje X hay movimiento Aplicamos la 2ª ley de Newton. Fneta = m a F = m a

31 CASO 2: la fuerza aplicada para que el cuerpo se deslice forma un ángulo Y a N P 2º) En el eje Y no hay movimiento 1ª ley de Newton. Fneta = O Fy F X con el eje X. N + FY - P = 0 Fx N + FY = P N = FY + P 3º) En el eje X hay movimiento 2ª ley de Newton. 1º) Descomponemos F en dos fuerzas perpendiculares que estén sobre los ejes X Fneta = m a e Y. F X= m a FX = F cos F cos = m a Fy = F sen

32 4.5. CUERPO DESLIZÁNDOSE EN UN PLANO INCLINADO 1. Dibujar los ejes X e Y 2. Dibujar el peso (vertical) y la normal (perpendicular a la superficie). 3. La fuerza peso no se encuentra sobre los ejes X e Y. La descomponemos en dos fuerzas perpendiculares. 4. En el eje Y no hay movimiento 1ª ley de Newton. Fneta = O N - PY = 0 N = PY N = PY = P cos = m g cos a Y X N PX P PY 5. En el eje X hay movimiento 2ª ley de Newton. Fneta = m a P X= m a P sen = m a

33 4.5. FUERZA DE ROZAMIENTO Y a Fuerza de rozamiento: N Surge debido al contacto entre las superficies de los cuerpos F con el aire, agua, suelo,... Froz X Dirección: la dirección del movimiento. P Sentido: opuesto al movimiento (es una fuerza de frenado) No siempre es perjudicial. Ej. necesitamos que exista rozamiento entre los zapatos y el suelo para poder andar. Ejemplo: cuerpo deslizándose en una superficie horizontal Eje Y 1ª ley de Newton. Fneta = O N-P=0 N=P N = m g Eje X 2ª ley de Newton. Fneta = m a F - Froz= m a

34 CÁLCULO DE LA FUERZA DE ROZAMIENTO El valor de la fuerza de rozamiento: Es independiente del área de las superficies en contacto. La fuerza de rozamiento tiene el mismo valor en ambos casos. Depende de: la naturaleza de las superficies en contacto (el rozamiento es mayor cuanto más rugosas sean las superficies). el grado de pulimento (el rozamiento es menor cuanto más pulida esté la superficie) Es directamente proporcional a la fuerza normal: Froz = N El valor del coeficiente de rozamiento : - depende de la naturaleza de las superficies - no tiene unidades.

35 a Y Si el cuerpo está en un plano horizontal: Eje Y N Fneta = O N-P=0 N=P N = m g X Froz F P Como Froz = N y N =m g, obtenemos que Froz = m g La fuerza de rozamiento es mayor cuanto mayor sea la masa del cuerpo

36 Ejemplo 1. Fuerza de rozamiento. Se aplica horizontalmente una fuerza de 12 N para desplazar un bloque de 5 kg de masa. Calcula el valor de la fuerza normal y de la aceleración que adquiere el bloque. El coeficiente de rozamiento entre el bloque y el suelo es 0,2. Eje Y 1ª ley de Newton. Fneta = O a Y N X Froz P Eje X 2ª ley de Newton. Fneta = m a N-P=0 F - Froz= m a N=P F - N = m a N = m g N = 5 kg 9,8 m/s2 N = 49 N a = 0,44 m/s2 F

37 Ejemplo 2. Fuerza de rozamiento Un cuerpo de 7 kg de masa se desliza por un plano que tiene una inclinación de 20º. Calcula el valor de la fuerza normal y la aceleración que adquiere el cuerpo. El coeficiente de rozamiento es de 0,15. Eje Y 1ª ley de Newton. Fneta = O Eje X 2ª ley de Newton. Fneta = m a N - PY = 0 P X- Froz = m a N = PY P sen - μ N = m a Y a N PX P X F roz PY N = P cos N = m g cos N = 7 Kg 9,8 m/s2 cos 20 N = 64,46 N a = 1,97 m/s2

38 Movimiento plano inclinado: nd-motion

DINÁMICA II - Aplicación de las Leyes de Newton

DINÁMICA II - Aplicación de las Leyes de Newton > INTRODUCCIÓN A EJERCICIOS DE FUERZAS Como ya vimos en el tema anterior, las fuerzas se producen en las interacciones entre los cuerpos. La fuerza es la magnitud física vectorial, que nos informa de esas

Más detalles

Las leyes de Newton. Unidad III, tema 2 Segundo medio Graciela Lobos G. Profesora de física

Las leyes de Newton. Unidad III, tema 2 Segundo medio Graciela Lobos G. Profesora de física Las leyes de Newton Unidad III, tema 2 Segundo medio Graciela Lobos G. Profesora de física Diagrama de cuerpo libre (DCL) Esquema que sirve para representar y visualizar las fuerzas que actúan en un cuerpo.

Más detalles

Dinámica de una partícula. Leyes de Newton, fuerzas, representación vectorial

Dinámica de una partícula. Leyes de Newton, fuerzas, representación vectorial Dinámica de una partícula. Leyes de Newton, fuerzas, representación vectorial PRIMERA LEY DE NEWTON. Todo cuerpo continuará en su estado de reposo o de velocidad constante en línea recta, a menos que una

Más detalles

Física: Dinámica Conceptos básicos y Problemas

Física: Dinámica Conceptos básicos y Problemas Física: Dinámica Conceptos básicos y Problemas Dictado por: Profesor Aldo Valcarce 2 do semestre 2014 Mecánica Cinemática Descripción del movimiento. Cómo se mueve? Dinámica Causas del movimiento. Por

Más detalles

INSTITUCION EDUCATIVA PREBITERO JUAN J ESCOBAR

INSTITUCION EDUCATIVA PREBITERO JUAN J ESCOBAR Dinámica y Leyes de Newton INSTITUCION EDUCATIVA PREBITERO JUAN J ESCOBAR DINÁMICA: Es la rama de la mecánica que estudia las causas del movimiento de los cuerpos. FUERZA: Es toda acción ejercida capaz

Más detalles

1 Imagen extraída de: E. Egaña, M. Berruti y Alejandro González. Interacciones, fuerzas y energía. Editorial: Contexto. Año: Uruguay.

1 Imagen extraída de: E. Egaña, M. Berruti y Alejandro González. Interacciones, fuerzas y energía. Editorial: Contexto. Año: Uruguay. Propiedades de la fuerza: - Una fuerza siempre es aplicada por un objeto material a otro. - Una fuerza se caracteriza por su módulo, dirección y sentido. - Cuando un objeto A ejerce una fuerza sobre un

Más detalles

DINÁMICA. Son toda acción capaz de modificar el estado de movimiento del cuerpo (efecto dinámico) o producir deformaciones (efecto elástico).

DINÁMICA. Son toda acción capaz de modificar el estado de movimiento del cuerpo (efecto dinámico) o producir deformaciones (efecto elástico). DINÁMICA La Dinámica es la parte de la Física que estudia las fuerzas. 1. FUERZAS Qué son? Son toda acción capaz de modificar el estado de movimiento del cuerpo (efecto dinámico) o producir deformaciones

Más detalles

Cinemática: parte de la Física que estudia el movimiento de los cuerpos.

Cinemática: parte de la Física que estudia el movimiento de los cuerpos. CINEMÁTICA Cinemática: parte de la Física que estudia el movimiento de los cuerpos. Movimiento: cambio de posición de un cuerpo respecto de un punto de referencia que se supone fijo. Objetivo del estudio

Más detalles

Física GUINV007F2-A16V1. Guía: Toda acción tiene una reacción

Física GUINV007F2-A16V1. Guía: Toda acción tiene una reacción ísica GUINV0072-A16V1 Guía: Toda acción tiene una reacción ísica - Segundo Medio Tiempo estimado: 15 minutos Sección 1 Observando y reflexionando Actividad A Relacionándonos con la ísica Junto con tu compañero(a),

Más detalles

Guía para oportunidades extraordinarias de Física 2

Guía para oportunidades extraordinarias de Física 2 Guía para oportunidades extraordinarias de Física 2 Capitulo 1 Vectores a) Introducción b) Cantidades vectoriales c) Métodos analíticos Capitulo 2 Dinámica a) Fuerza b) Leyes de Newton sobre el movimiento

Más detalles

2 o Bachillerato. Conceptos básicos

2 o Bachillerato. Conceptos básicos Física 2 o Bachillerato Conceptos básicos Movimiento. Cambio de posición de un cuerpo respecto de un punto que se toma como referencia. Cinemática. Parte de la Física que estudia el movimiento de los cuerpos

Más detalles

1.- CONCEPTO DE FUERZA. MAGNITUD VECTORIAL. TIPOS DE FUERZAS. UNIDADES.

1.- CONCEPTO DE FUERZA. MAGNITUD VECTORIAL. TIPOS DE FUERZAS. UNIDADES. 1.- CONCEPTO DE FUERZA. MAGNITUD VECTORIAL. TIPOS DE FUERZAS. UNIDADES. a) CONCEPTO DE FUERZA La fuerza es una magnitud asociada a las interacciones entre los sistemas materiales (cuerpos). Para que se

Más detalles

Fuerzas y movimiento. 2,3,4,5,7,8,9,10,1 1,13,14,15,16,17, 18,24ª,26 (gráfica y analíticamente), 27,28,30,31,32,34,35

Fuerzas y movimiento. 2,3,4,5,7,8,9,10,1 1,13,14,15,16,17, 18,24ª,26 (gráfica y analíticamente), 27,28,30,31,32,34,35 Fuerzas y movimiento 2,3,4,5,7,8,9,10,1 1,13,14,15,16,17, 18,24ª,26 (gráfica y analíticamente), 27,28,30,31,32,34,35 2 F= k*δl F = 50N/m*0,1m= 5N 3 Se mueven hacia delante mientras no actúe fuerza sobre

Más detalles

Equilibrio de fuerzas Σ F z = 0. Σ M y = 0 Σ M x = 0 Σ M z = 0. Equilibrio de momentos. Segunda ley de Newton (masa)

Equilibrio de fuerzas Σ F z = 0. Σ M y = 0 Σ M x = 0 Σ M z = 0. Equilibrio de momentos. Segunda ley de Newton (masa) Estática: leyes de Newton: equilibrio, masa, acción y reacción Primera ley de Newton (equilibrio) Un cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme (M.R.U. = velocidad constante) si la

Más detalles

Física para Ciencias: Conceptos básicos de dinámica

Física para Ciencias: Conceptos básicos de dinámica Física para Ciencias: Conceptos básicos de dinámica Dictado por: Profesor Aldo Valcarce 1 er semestre 2014 Mecánica Cinemática Descripción del movimiento. Cómo se mueve? Dinámica Causas del movimiento.

Más detalles

Preuniversitario Esperanza Joven Curso Física Intensivo, Módulo Electivo. Fuerza y Momentum

Preuniversitario Esperanza Joven Curso Física Intensivo, Módulo Electivo. Fuerza y Momentum Preuniversitario Esperanza Joven Curso Física Intensivo, Módulo Electivo Guía 3 Fuerza y Momentum Nombre: Fecha: Concepto de Fuerza Por nuestra experiencia diaria sabemos que el movimiento de un cuerpo

Más detalles

ESCALARES Y VECTORES

ESCALARES Y VECTORES ESCALARES Y VECTORES MAGNITUD ESCALAR Un escalar es un tipo de magnitud física que se expresa por un solo número y tiene el mismo valor para todos los observadores. Se dice también que es aquella que solo

Más detalles

UNIDAD 6 F U E R Z A Y M O V I M I E N T O

UNIDAD 6 F U E R Z A Y M O V I M I E N T O UNIDAD 6 F U E R Z A Y M O V I M I E N T O 1. EL MOVIMIENTO DE LOS CUERPOS Un cuerpo está en movimiento si su posición cambia a medida que pasa el tiempo. No basta con decir que un cuerpo se mueve, sino

Más detalles

SEGUNDO TALLER DE REPASO

SEGUNDO TALLER DE REPASO SEGUNDO TALLER DE REPASO ASIGNATURA: BIOFÍSICA TEMA: DINÁMICA 1. Una fuerza le proporciona a una masa de 4.5kg, una aceleración de 2.4 m/s 2. Calcular la magnitud de dicha fuerza en Newton y dinas. Respuestas:

Más detalles

Chapter 1. Fuerzas. Por ejemplo: Si empujas una nevera, al empujarla se ejerce una fuerza. Esta fuerza se representa así:

Chapter 1. Fuerzas. Por ejemplo: Si empujas una nevera, al empujarla se ejerce una fuerza. Esta fuerza se representa así: Chapter 1 Fuerzas En Estática es muy usual tener un cuerpo u objeto que tiene varias fuerzas aplicadas. Es por esto que solucionar un problema de estática en pocas palabras quiere decir calcular cuánto

Más detalles

Taller de Fuerzas. MULTIPLE CHOICE. Choose the one alternative that best completes the statement or answers the question.

Taller de Fuerzas. MULTIPLE CHOICE. Choose the one alternative that best completes the statement or answers the question. Taller de Fuerzas MULTIPLE CHOICE. Choose the one alternative that best completes the statement or answers the question. 1) Una pelota de plástico en un líquido se comporta de acuerdo a su peso y a la

Más detalles

Magnitudes y Unidades. Cálculo Vectorial.

Magnitudes y Unidades. Cálculo Vectorial. Magnitudes y Unidades. Cálculo Vectorial. 1. Se tiene las expresiones siguientes, x es posición en el eje X, en m, v la velocidad en m/s y t el tiempo transcurrido, en s. Cuáles son las dimensiones y unidades

Más detalles

Problemas propuestos y resueltos Leyes de Newton Elaborado por: profesora Pilar Cristina Barrera Silva

Problemas propuestos y resueltos Leyes de Newton Elaborado por: profesora Pilar Cristina Barrera Silva Problemas propuestos y resueltos Leyes de Newton Elaborado por: profesora Pilar Cristina Barrera Silva 5.46 Un bloque de masa 3 kg es empujado hacia arriba contra una pared por una pared con una fuerza

Más detalles

ADAPTACIÓN CURRICULAR TEMA 9 CIENCIAS NATURALES 2º ESO

ADAPTACIÓN CURRICULAR TEMA 9 CIENCIAS NATURALES 2º ESO ADAPTACIÓN CURRICULAR TEMA 9 CIENCIAS NATURALES 2º ESO 1ª) Qué es el movimiento? Es el cambio de posición que experimenta un cuerpo, al transcurrir el tiempo, respecto de un sistema de referencia que consideramos

Más detalles

XII. LAS LEYES DE LA DINÁMICA

XII. LAS LEYES DE LA DINÁMICA Índice 1. La masa y el momento lineal. 2. Las leyes de Newton 3. Conservación de momento lineal 4. Impulso y cantidad de movimiento 5. Relatividad y tercera ley 2 1 La masa y el momento lineal Es lo mismo

Más detalles

Guía de Repaso 12: Primera Ley de Newton g=10 m s 2

Guía de Repaso 12: Primera Ley de Newton g=10 m s 2 Guía de Repaso 12: Primera Ley de Newton g=10 m s 2 1) Dos fuerzas F1 y F2 actúan sobre un pequeño cuerpo; F1 es vertical hacia abajo y vale F1=8,0 N, mientras que F2 es horizontal hacia la derecha y vale

Más detalles

Física y Química 1º Bachillerato LOMCE. FyQ 1. Tema 10 Trabajo y Energía. Rev 01. Trabajo y Energía

Física y Química 1º Bachillerato LOMCE. FyQ 1. Tema 10 Trabajo y Energía. Rev 01. Trabajo y Energía Física y Química 1º Bachillerato LOMCE IES de Castuera Tema 10 Trabajo y Energía FyQ 1 2015 2016 Rev 01 Trabajo y Energía 1 El Trabajo Mecánico El trabajo mecánico, realizado por una fuerza que actúa sobre

Más detalles

COLEGIO DE LA SAGRADA FAMILIA AREA DE CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL TALLER DE FÍSICA II PERIODO ACADEMICO

COLEGIO DE LA SAGRADA FAMILIA AREA DE CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL TALLER DE FÍSICA II PERIODO ACADEMICO 1 COLEGIO DE LA SAGRADA AMILIA AREA DE CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL TALLER DE ÍSICA II PERIODO ACADEMICO MECANICA CLASICA DINAMICA: UERZA LAS LEYES DE NEWTON Y CONSECUENCIAS DE LAS LEYES DE

Más detalles

DINÁMICA Primera ley de Newton. Fuerza. Masa. Segunda ley Newton. Unidades de fuerza. Cantidad

DINÁMICA Primera ley de Newton. Fuerza. Masa. Segunda ley Newton. Unidades de fuerza. Cantidad LAS LEYES DE NEWTON DINÁMICA Primera ley de Newton. Fuerza. Masa. Segunda ley de Newton. Unidades de fuerza. Cantidad de movimiento lineal. Generalización de la segunda ley de Newton. Tercera ley de Newton.

Más detalles

EXAMEN DE RECUPERACIÓN. FÍSICA Septiembre 18 del 2014 (08h30-10h30)

EXAMEN DE RECUPERACIÓN. FÍSICA Septiembre 18 del 2014 (08h30-10h30) EXAMEN DE RECUPERACIÓN DE FÍSICA Septiembre 18 del 2014 (08h30-10h30) Como aspirante a la ESPOL me comprometo a combatir la mediocridad y actuar con honestidad, por eso no copio ni dejo copiar" NOMBRE:

Más detalles

Física y Química 4º ESO. Dinámica 22/11/11. Tipo A Tipo B

Física y Química 4º ESO. Dinámica 22/11/11. Tipo A Tipo B Física y Química 4º ESO Dinámica /11/11 DEPARTAMENTO DE FÍSICA E QUÍMICA Nombre: Problemas [6 Ptos] Tipo A Tipo B 1. Se lanza horizontalmente un objeto de 400 g con una velocidad de 14,0 m/s sobre una

Más detalles

Las leyes de Newton Segundo Medio

Las leyes de Newton Segundo Medio Las leyes de Newton Segundo Medio ITRODUCCIÓN Las leyes de Newton son tres principios a partir de los cuales se explican la mayor parte de los problemas planteados por la mecánica, en particular aquellos

Más detalles

Programa de Acceso Inclusivo, Equidad y Permanencia. PAIEP, Universidad de Santiago

Programa de Acceso Inclusivo, Equidad y Permanencia. PAIEP, Universidad de Santiago Guía dinámica. En general, los problemas de dinámica se resuelven aplicando 3 pasos: 1º Dibuje un diagrama de cuerpo libre para cada cuerpo involucrado en el sistema. Es decir, identifique todas las fuerzas

Más detalles

a) Las fuerzas que intervienen en el movimiento de este cuerpo son las siguientes:

a) Las fuerzas que intervienen en el movimiento de este cuerpo son las siguientes: 1.- Sobre un cuerpo de 2 kg de masa en reposo en una superficie horizontal, aplicamos una fuerza de 30 N, formando un ángulo de 32º con la horizontal. Si el coeficiente de rozamiento es de 0,5: a) Realiza

Más detalles

CONTENIDO DINÁMICA DE LA PARTÍCULA. Conceptos fundamentales: masa y fuerza. Leyes de Newton

CONTENIDO DINÁMICA DE LA PARTÍCULA. Conceptos fundamentales: masa y fuerza. Leyes de Newton CONTENIDO Conceptos fundamentales: masa y fuerza Leyes de Newton Ejemplos de fuerzas: peso, fuerza elástica, rozamiento, etc. Diagrama de cuerpo libre Momento lineal y conservación del momento lineal Momento

Más detalles

Resolución de problemas aplicando leyes de Newton y consideraciones energéticas

Resolución de problemas aplicando leyes de Newton y consideraciones energéticas UIVERSIDAD TECOLÓGICA ACIOAL Facultad Regional Rosario UDB Física Cátedra FÍSICA I Resolución de problemas aplicando lees de ewton consideraciones energéticas 1º) Aplicando lees de ewton (Dinámica) Pasos

Más detalles

TEMA 1 FUERZAS Y ESTRUCTURAS

TEMA 1 FUERZAS Y ESTRUCTURAS 1 TEMA 1 FUERZAS Y ESTRUCTURAS FUERZA es aquella causa capaz de producir cambios en el movimiento de un cuerpo o de cambiar su forma. (Por lo tanto, los cuerpos no tienen fuerza, tienen energía. La fuerza

Más detalles

TRABAJO PRÁCTICO N 2: VECTORES Y FUERZAS

TRABAJO PRÁCTICO N 2: VECTORES Y FUERZAS PROFESORADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA MODALIDAD TÉCNICO PROFESIONAL EN CONCURRENCIA CON EL TÍTULO DE BASE. ESPACIO CURRICULAR: FÍSICA AÑO: 2010 PROFESORES: BERTONI, JUAN; CATALDO, JORGE; GARCÍA, MIGUEL

Más detalles

LICENCIATURA EN KINESIOLOGÍA Y FISIATRÍA FÍSICA BIOLÓGICA. TRABAJO PRACTICO Nº 1 Estática y Cinemática A ENTREGAR POR EL ALUMNO

LICENCIATURA EN KINESIOLOGÍA Y FISIATRÍA FÍSICA BIOLÓGICA. TRABAJO PRACTICO Nº 1 Estática y Cinemática A ENTREGAR POR EL ALUMNO LICENCIATURA EN KINESIOLOGÍA Y FISIATRÍA A ENTREGAR POR EL ALUMNO Ing. RONIO GUAYCOCHEA Ing. MARCO DE NARDI Lic. FABRIZIO FRASINELLI Ing. ESTEBAN LEDROZ AÑO 2014 1 ESTÁTICA CUESTIONARIO 1. Que es una magnitud

Más detalles

Examen de Física-1, 1 Ingeniería Química Examen final. Septiembre de 2014 Problemas (Dos puntos por problema).

Examen de Física-1, 1 Ingeniería Química Examen final. Septiembre de 2014 Problemas (Dos puntos por problema). Examen de Física-1, 1 Ingeniería Química Examen final. Septiembre de 014 Problemas (Dos puntos por problema). Problema 1 (Primer parcial): Un cuerpo de masa 10 g se desliza bajando por un plano inclinado

Más detalles

FISICA 1 ( UNSAM BUC )

FISICA 1 ( UNSAM BUC ) FISICA 1 ( UNSAM BUC 2 2009) DINAMICA 1) Tres fuerzas actúan sobre un objeto que se mueve en una línea recta con velocidad constante. Si dos de las fuerzas son F 1 = 4.5Ni 1. 5Nj y F 2 = 3.5Ni 1. Nj Cuáles

Más detalles

F 0 + F 1 C) ( F 0 + F 1 )/2 D) F 0 E) 0 F 0 M fig. 18 F 1 6. Un avión y un auto deportivo están moviéndose con MRU, en la misma dirección. Respecto de las fuerzas que se ejercen sobre estos cuerpos es

Más detalles

CFGS CONSTRUCCION METALICA MODULO 246 DISEÑO DE CONSTRUCCIONES METALICAS

CFGS CONSTRUCCION METALICA MODULO 246 DISEÑO DE CONSTRUCCIONES METALICAS CFGS CONSTRUCCION METALICA MODULO 246 DISEÑO DE CONSTRUCCIONES METALICAS U.T. 4.- ESTATICA. 3.1.- Centro de gravedad de un cuerpo. Un cuerpo de masa M, se puede considerar compuesto por multitud de partículas

Más detalles

SEGUNDA EVALUACIÓN DE FÍSICA NIVEL 0B Curso de Nivel Cero - Invierno del 2010

SEGUNDA EVALUACIÓN DE FÍSICA NIVEL 0B Curso de Nivel Cero - Invierno del 2010 ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL INSTITUTO DE CIENCIAS FÍSICAS SEGUNDA EVALUACIÓN DE FÍSICA NIVEL 0B Curso de Nivel Cero - Invierno del 2010 VERSIÓN 0 NOMBRE: Este examen consta de 25 preguntas,

Más detalles

y d dos vectores de igual módulo, dirección y sentido contrario.

y d dos vectores de igual módulo, dirección y sentido contrario. MINI ENSAYO DE FÍSICA Nº 1 1. Sean c r r y d dos vectores de igual módulo, dirección y sentido contrario. r El vector resultante c - d r tiene A) dirección y sentido igual a c r y el cuádruplo del módulo

Más detalles

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 1

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 1 Asignatura: FÍSICA Y QUÍMICA EJERCICIOS DE AMPLIACIÓN - SOLUCIONES Fecha finalización: Viernes, 3 de diciembre de 2010 Nombre y Apellidos JRC 1 Resuelve los siguientes apartados: a) Se tiene una fuerza

Más detalles

TEMAS SELECTOS DE FÍSICA I

TEMAS SELECTOS DE FÍSICA I TEMAS SELECTOS DE FÍSICA I Mtro. Pedro Sánchez Santiago TEMAS Origen de una fuerza Vectores Cuerpos en equilibrio Momentos de fuerzas Cómo describir la posición de un punto en el espacio: Sistemas de coordenadas

Más detalles

Un sistema de referencia se representa mediante unos EJES DE COORDENADAS (x,y), en cuyo origen estaría situado el observador.

Un sistema de referencia se representa mediante unos EJES DE COORDENADAS (x,y), en cuyo origen estaría situado el observador. UD6 FUERZAS Y MOVIMIENTO EL MOVIMIENTO DE LOS CUERPOS Un cuerpo está en movimiento si cambia de posición con respecto al sistema de referencia; en caso contrario, está en reposo. Sistema de referencia

Más detalles

Las fuerzas. Módulo IV Optativo Científico-tecnológico Bloque 1 unidad 2

Las fuerzas. Módulo IV Optativo Científico-tecnológico Bloque 1 unidad 2 Módulo IV Optativo Científico-tecnológico Bloque 1 unidad 2 Las fuerzas En determinadas ocasiones observamos que al aplicar una fuerza a un cuerpo no siempre produce los mismos efectos. A veces el cuerpo

Más detalles

Problemas de Física 1º Bachillerato 2011

Problemas de Física 1º Bachillerato 2011 Un móvil describe un movimiento rectilíneo. En la figura, se representa su velocidad en función del tiempo. Sabiendo que en el instante, parte del origen a. Dibuja una gráfica de la aceleración en función

Más detalles

TERCERA EVALUACIÓN. Física del Nivel Cero A Abril 20 del 2012

TERCERA EVALUACIÓN. Física del Nivel Cero A Abril 20 del 2012 TERCERA EVALUACIÓN DE Física del Nivel Cero A Abril 20 del 2012 VERSION CERO (0) NOTA: NO ABRIR ESTA PRUEBA HASTA QUE SE LO AUTORICEN! Este examen, sobre 100 puntos, consta de 25 preguntas de opción múltiple

Más detalles

Guía de ejercicios Introducción a la lesyes de Newton

Guía de ejercicios Introducción a la lesyes de Newton Guía de ejercicios Introducción a la lesyes de Newton Departamento de Ciencia Profesor David Valenzuela Unidad: II Dinámica Curso: 2 Medio NOMBRE: Para esta guía considere g = 10 m/s 2 1. Un auto de 500

Más detalles

DINAMICA. donde la fuerza neta de la que hablamos antes sería la suma vectorial de todas las fuerzas que puedan actuar separadamente sobre el cuerpo.

DINAMICA. donde la fuerza neta de la que hablamos antes sería la suma vectorial de todas las fuerzas que puedan actuar separadamente sobre el cuerpo. DINAMICA Introducción Así como la cinemática se encarga de la descripción del movimiento de los cuerpos, aunque sin entrar en detalles de la causa que hace mover a éstos, la dinámica estudia precisamente

Más detalles

EXPERIMENTO A TRAVÉS DEL SISTEMA DE POLEAS. (Aplicando las Leyes de Newton)

EXPERIMENTO A TRAVÉS DEL SISTEMA DE POLEAS. (Aplicando las Leyes de Newton) República bolivariana de Venezuela Ministerio del poder popular para la educación universitaria Universidad nacional experimental de los llanos occidentales Ezequiel Zamora Guasdualito Distrito Alto Apure

Más detalles

CONVERSIONES: 2.- UN CUERPO ESTA SOMETIDO A LA ACCION DE UNA FUERZA DE 15 N Cuántos kgf ESTAN SIENDO APLICADOS?

CONVERSIONES: 2.- UN CUERPO ESTA SOMETIDO A LA ACCION DE UNA FUERZA DE 15 N Cuántos kgf ESTAN SIENDO APLICADOS? EQUIVALENCIAS 1 kgf = 9.8 N 1 kp = 1 kgf 1 kp = 9.8 N 1 dina = 1x10-5 N 1 lbf = 4.44 N 1 pdl = 0.1382 N Kgf = kilogramos fuerza kp = kilopondio N = Newton dina = dina lbf = libra fuerza pdl = poundal CONVERSIONES:

Más detalles

1. Para α = 75º, determinar la magnitud de la fuerza F y el ángulo β para que exista equilibrio estático.

1. Para α = 75º, determinar la magnitud de la fuerza F y el ángulo β para que exista equilibrio estático. 1. Para α = 75º, determinar la magnitud de la fuerza F y el ángulo β para que exista equilibrio estático. 2. El bloque A, cuyo peso es de 90N, se sostiene en la posición mostrada. Determinar el peso del

Más detalles

Física: Roce y Resortes: Ley de Hooke

Física: Roce y Resortes: Ley de Hooke Física: Roce y Resortes: Ley de Hooke Dictado por: Profesor Aldo Valcarce 2 do semestre 2014 Equilibrio En equilibrio la aceleración a de todos los cuerpos en el sistema es nula. T N T m 1 m 2 f F g =

Más detalles

Nombre: Curso:_3. Si la fuerza se mide en newton (N) y el vector posición en metro (m), el torque se mide en N m.

Nombre: Curso:_3. Si la fuerza se mide en newton (N) y el vector posición en metro (m), el torque se mide en N m. Nombre: Curso:_3 Cuando un cuerpo están sometidos a una fuerzas neta nula es posible que el cuerpo este en reposo de traslación pero no en reposo de rotación, por ejemplo es posible que existan dos o más

Más detalles

EJERCICIOS PAU FÍSICA ANDALUCÍA Autor: Fernando J. Nora Costa-Ribeiro Más ejercicios y soluciones en fisicaymat.wordpress.com

EJERCICIOS PAU FÍSICA ANDALUCÍA Autor: Fernando J. Nora Costa-Ribeiro Más ejercicios y soluciones en fisicaymat.wordpress.com DINÁMICA Y ENERGÍA 1- Un bloque de 5 kg se encuentra inicialmente en reposo en la parte superior de un plano inclinado de 10 m de longitud, que presenta un coeficiente de rozamiento µ=0,2 (ignore la diferencia

Más detalles

Módulo 1: Mecánica Segunda ley del movimiento de Newton

Módulo 1: Mecánica Segunda ley del movimiento de Newton Módulo 1: Mecánica Segunda ley del movimiento de Newton Cómo se mueve un objeto cuando una fuerza actúa sobre él? Fuerza y aceleración Según la primera ley de Newton, Ausencia de fuerzas Definición de

Más detalles

TERCERA LEY DE NEWTON

TERCERA LEY DE NEWTON ESTATICA DEFINICIÓN.- Es parte de la Mecánica Clásica que tiene por objeto estudiar las condiciones para los cuerpos se encuentren en equilibrio. Equilibrio.- se dice que un cuerpo se encuentra en equilibrio

Más detalles

DIAGRAMA DE CUERPO LIBRE (DCL)

DIAGRAMA DE CUERPO LIBRE (DCL) INSTITUCION EDUCATIVA LA PRESENTACION NOMBRE ALUMNA: AREA : CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL ASIGNATURA: FISICA DOCENTE: HUGO HERNAN BEDOYA NOTA TIPO DE GUIA: CONCEPTUAL - EJERCITACION PERIODO

Más detalles

CINEMÁTICA: ESTUDIO DEL MOVIMIENTO. Cinemática es la parte de la Física que estudia la descripción del movimiento de los cuerpos.

CINEMÁTICA: ESTUDIO DEL MOVIMIENTO. Cinemática es la parte de la Física que estudia la descripción del movimiento de los cuerpos. CINEMÁTICA: ESTUDIO DEL MOVIMIENTO Cinemática es la parte de la Física que estudia la descripción del movimiento de los cuerpos. 1. Cuándo un cuerpo está en movimiento? Para hablar de reposo o movimiento

Más detalles

METODO DE LA BOLSA DE GATOS

METODO DE LA BOLSA DE GATOS - 1 - METODO DE LA BOLSA DE GATOS Este método sirve para calcular la aceleración de un sistema sin tener que hacer los diagramas de cuerpo libre. Este método dice lo siguiente : La aceleración de un sistema

Más detalles

RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA : FÍSICA Y QUÍMICA 1º BACHILLERATO CUADERNILLO 1

RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA : FÍSICA Y QUÍMICA 1º BACHILLERATO CUADERNILLO 1 RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA : FÍSICA Y QUÍMICA 1º BACHILLERATO CUADERNILLO 1 Para recuperar la asignatura Física y Química 1º de bachillerato debes: Realizar en un cuaderno las actividades de refuerzo

Más detalles

5 Aplicaciones de las leyes

5 Aplicaciones de las leyes 5 Aplicaciones de las leyes de la dinámica ACIVIDADES Actividades DELdel DESARROLLO interiorde de LAla UIDAD unidad 1. Indica con qué interacciona cada uno de los siguientes cuerpos y dibuja las fuerzas

Más detalles

ALGUNOS PROBLEMAS RESULETOS DE DINÁMICA PRIMERO DE BACHILLERATO

ALGUNOS PROBLEMAS RESULETOS DE DINÁMICA PRIMERO DE BACHILLERATO http://www.juntadeandalucia.es/averroes/copernico/fisica.htm Ronda de las Huertas. Écija. e-mail: emc2@tiscali.es ALGUNOS PROBLEMAS RESULETOS DE DINÁMICA PRIMERO DE BACHILLERATO 1. Sobre un cuerpo de 20

Más detalles

4 Dinámica: fuerzas F = 0. v P. v B F = 0. v A. 4.1 Fuerza y leyes de Newton. 4.2 Primera ley de Newton

4 Dinámica: fuerzas F = 0. v P. v B F = 0. v A. 4.1 Fuerza y leyes de Newton. 4.2 Primera ley de Newton 4 Dinámica: fuerzas 4.1 Fuerza y leyes de Newton Hasta el momento, hemos hecho únicamente una descripción del movimiento, sin considerar sus causas. En mecánica clásica, para describir las interacciones

Más detalles

Examen de Ubicación. Física del Nivel Cero Enero / 2009

Examen de Ubicación. Física del Nivel Cero Enero / 2009 Examen de Ubicación DE Física del Nivel Cero Enero / 2009 NOTA: NO ABRIR ESTA PRUEBA HASTA QUE SE LO AUTORICEN! Este examen, sobre 100 puntos, consta de 30 preguntas de opción múltiple con cinco posibles

Más detalles

UNIDAD 2: DINÁMICA. LAS FUERZAS Y SUS EFECTOS.

UNIDAD 2: DINÁMICA. LAS FUERZAS Y SUS EFECTOS. UNIDAD 2: DINÁMICA. LAS FUERZAS Y SUS EFECTOS. 1. FUERZAS Y SUS EFECTOS. La Dinámica es una parte de la Física que estudia el movimiento de los cuerpos, atendiendo a las causas que lo producen. Son las

Más detalles

Capítulo 2 Estática Página 1

Capítulo 2 Estática Página 1 apítulo 2 Estática Página 1. Problemas para el apítulo 2 PROLEM 1 ados los vectores: = 5 unidades; = 10 unidades; = 2 unidades; = 8 unidades. Sumar usando la regla del paralelogramo haciendo uso de una

Más detalles

FÍSICA Y QUÍMICA 1º Bachillerato Ejercicios: Energía y trabajo

FÍSICA Y QUÍMICA 1º Bachillerato Ejercicios: Energía y trabajo 1(7) Ejercicio nº 1 Calcula la altura a la que debe encontrarse una persona de 60 kg para que su energía potencial sea la misma que la de un ratón de 100 g que se encuentra a 75 m del suelo. Ejercicio

Más detalles

BIOESTATICA. Llamamos componente X de una fuerza al valor de la X del punto que determina el extremo de la fuerza

BIOESTATICA. Llamamos componente X de una fuerza al valor de la X del punto que determina el extremo de la fuerza UERZAS BIOESTATICA Las fuerzas se representan con flechas. La información que proporcionan es: El tamaño de la flecha es proporcional al módulo, de manera que cuando más intensa sea la fuerza mayor tamaño

Más detalles

EXAMEN DE UBICACIÓN DE FÍSICA ADMISIONES 2010: GRUPO # 2

EXAMEN DE UBICACIÓN DE FÍSICA ADMISIONES 2010: GRUPO # 2 ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL INSTITUTO DE CIENCIAS FÍSICAS EXAMEN DE UBICACIÓN DE FÍSICA ADMISIONES 2010: GRUPO # 2 VERSIÓN 0 NOMBRE: Este examen consta de 30 preguntas, entre preguntas conceptuales

Más detalles

TEMA 6 ESTÁTICA. Bibliografía recomendada:

TEMA 6 ESTÁTICA. Bibliografía recomendada: TEMA 6 ESTÁTICA 0 > Introducción. 1 > Equilibrio. Tipos de equilibrio. 2 > Principios fundamentales y ecuaciones cardinales de la Estática. 3 > Estática de sistemas planos. 3.1 > Reacciones en apoyos y

Más detalles

Pág. 166

Pág. 166 Pág. 166 Pág. 166 Pág. 166 Pág. 166 Pág. 166 Pág. 166 Qué es el movimiento? Es el cambio de posición que experimenta un cuerpo, al transcurrir el tiempo, respecto de un sistema de referencia que consideramos

Más detalles

Diego Luis Aristizábal R., Roberto Restrepo A., Tatiana Muñoz H. Profesores, Escuela de Física de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín

Diego Luis Aristizábal R., Roberto Restrepo A., Tatiana Muñoz H. Profesores, Escuela de Física de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MEDELLÍN FACULTAD DE CIENCIAS-ESCUELA DE FÍSICA FÍSICA MECÁNICA MÓDULO # 7: EJEMPLOS SOBRE EQUILIBRIO DE LA PARTÍCULA Diego Luis Aristizábal R., Roberto Restrepo A.,

Más detalles

Guía de Ejercicios Electroestática, ley de Coulomb y Campo Eléctrico

Guía de Ejercicios Electroestática, ley de Coulomb y Campo Eléctrico NOMBRE: LEY DE COULOMB k= 9 x 10 9 N/mc² m e = 9,31 x 10-31 Kg q e = 1,6 x 10-19 C g= 10 m/s² F = 1 q 1 q 2 r 4 π ε o r 2 E= F q o 1. Dos cargas puntuales Q 1 = 4 x 10-6 [C] y Q 2 = -8 x10-6 [C], están

Más detalles

EJERCICIOS DE FÍSICA 3ER CORTE DEBE REALIZAR AL MENOS 10 RECUERDE QUE UNO DE ESTOS EJERCICIOS SE INCLUIRÁ EN EL EXAMEN

EJERCICIOS DE FÍSICA 3ER CORTE DEBE REALIZAR AL MENOS 10 RECUERDE QUE UNO DE ESTOS EJERCICIOS SE INCLUIRÁ EN EL EXAMEN EJERCICIOS DE FÍSICA 3ER CORTE DEBE REALIZAR AL MENOS 10 RECUERDE QUE UNO DE ESTOS EJERCICIOS SE INCLUIRÁ EN EL EXAMEN 1 Considere los tres bloques conectados que se muestran en el diagrama. Si el plano

Más detalles

MOVIMIENTO ARMÓNICO SIMPLE

MOVIMIENTO ARMÓNICO SIMPLE MOVIMIENTO ARMÓNICO SIMPLE Junio 2016. Pregunta 2A.- Un bloque de 2 kg de masa, que descansa sobre una superficie horizontal, está unido a un extremo de un muelle de masa despreciable y constante elástica

Más detalles

FÍSICA Y QUÍMICA - 4º ESO LAS FUERZAS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA DINÁMICA (LEYES DE NEWTON) INERCIA

FÍSICA Y QUÍMICA - 4º ESO LAS FUERZAS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA DINÁMICA (LEYES DE NEWTON) INERCIA PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA DINÁMICA (LEYES DE NEWTON) INERCIA 1. Todo cuerpo tiene tendencia a permanecer en su estado de movimiento. Esta tendencia recibe el nombre de inercia. 2. La masa es una medida

Más detalles

CENTRO DE GRAVEDAD DE UN SÓLIDO

CENTRO DE GRAVEDAD DE UN SÓLIDO CENTRO DE GRAVEDAD DE UN SÓLIDO El centro de gravedad de un sólido es el punto imaginario en el que podemos considerar concentrada toda la masa del mismo. Por tanto, es el punto donde podemos considerar

Más detalles

III. comprende la utilidad práctica de las leyes del movimiento de Isaac Newton. Leyes de Newton

III. comprende la utilidad práctica de las leyes del movimiento de Isaac Newton. Leyes de Newton ASIGNATURA: GRADO: BLOQUE SABERES DECLARATIVOS PROPÓSITOS Física I Tercer Semestre de Bachillerato III. comprende la utilidad práctica de las leyes del movimiento de Isaac Newton. Define las tres leyes

Más detalles

Interacción electrostática

Interacción electrostática Interacción electrostática Cuestiones (97-R) Dos cargas puntuales iguales están separadas por una distancia d. a) Es nulo el campo eléctrico total en algún punto? Si es así, cuál es la posición de dicho

Más detalles

BOLETÍN EJERCICIOS TEMA 4 TRABAJO Y ENERGÍA

BOLETÍN EJERCICIOS TEMA 4 TRABAJO Y ENERGÍA Curso 2011-2012 BOLETÍN EJERCICIOS TEMA 4 TRABAJO Y ENERGÍA 1. Halla la energía potencial gravitatoria de un libro de 500 gramos que se sitúa a 80 cm de altura sobre una mesa. Calcula la energía cinética

Más detalles

FISICA FUNDAMENTAL I TALLER 4 Problemas tomados del Hipertexto de Juan C. Inzuza, Universidad de Concepción, Chile.

FISICA FUNDAMENTAL I TALLER 4 Problemas tomados del Hipertexto de Juan C. Inzuza, Universidad de Concepción, Chile. FISICA FUNDAMENTAL I TALLER 4 Problemas tomados del Hipertexto de Juan C. Inzuza, Universidad de Concepción, Chile. 1. De acuerdo con la leyenda, un caballo aprendió las leyes de Newton. Cuando se le pidió

Más detalles

Laboratorio de Física para Ingeniería

Laboratorio de Física para Ingeniería Laboratorio de para Ingeniería 1. Al medir la longitud de un cilindro se obtuvieron las siguientes medidas: x [cm] 8,45 8,10 8,40 8,55 8,45 8,30 Al expresar la medida en la forma x = x + x resulta: (a)

Más detalles

F Ext. De acuerdo a la forma como interactúen los cuerpos, en forma directa o debido a campos las fuerzas se pueden clasificar en dos tipos

F Ext. De acuerdo a la forma como interactúen los cuerpos, en forma directa o debido a campos las fuerzas se pueden clasificar en dos tipos Preguntas y problemas propuestos de aplicación de las leyes de Newton 2015-II 1 Leyes de Newton, impulso, la fuerza de gravedad (peso), fuerza elástica, fuerzas disipativas. Leyes de newton o principios

Más detalles

TEMA 5: Dinámica. T_m[ 5: Dinámi][ 1

TEMA 5: Dinámica. T_m[ 5: Dinámi][ 1 TEMA 5: Dinámica T_m[ 5: Dinámi][ 1 ESQUEMA DE LA UNIDAD 1.- Fuerzas. 2.- Fuerzas y deformaciones. Ley de Hooke. 3.- Fuerzas de interés. 4.- Las leyes de Newton. 5.- Cantidad de movimiento. 6.- Principio

Más detalles

GUIA DE ESTUDIO TEMA: DINAMICA

GUIA DE ESTUDIO TEMA: DINAMICA GUIA DE ESTUDIO TEMA: DINAMICA A. PREGUNTAS DE TIPO FALSO O VERDADERO A continuación se presentan una serie de proposiciones que pueden ser verdaderas o falsas. En el paréntesis de la izquierda escriba

Más detalles

, de 400 N, está dirigida hacia el este; F 2

, de 400 N, está dirigida hacia el este; F 2 ACTIVIDADES Actividades DEL del FINAL final DE LA de UNIDAD la unidad 1. Especifica con qué interactúa cada uno de los siguientes cuerpos: a) Un bloque de granito suspendido del cable de una grúa. b) Un

Más detalles

Trabajo Práctico de Aula N 7 Dinámica de un cuerpo rígido

Trabajo Práctico de Aula N 7 Dinámica de un cuerpo rígido Trabajo Práctico de Aula N 7 Dinámica de un cuerpo rígido 1) Un bloque de 2000 kg está suspendido en el aire por un cable de acero que pasa por una polea y acaba en un torno motorizado. El bloque asciende

Más detalles

CONTESTAR: 1 ó 2; 3 ó 4; 6 ó 7; 8 ó 9 ó 10; 5 ó 11

CONTESTAR: 1 ó 2; 3 ó 4; 6 ó 7; 8 ó 9 ó 10; 5 ó 11 NOMBRE APELLIDOS FÍSICA y QUÍMICA 1º DE BACHILLERATO NA 1DA GLOBAL 1ª EVALUACIÓN 015-16 CONTESTAR: 1 ó ; 3 ó 4; 6 ó 7; 8 ó 9 ó 10; 5 ó 11 1- Sobre un cuerpo cuya masa es m = 5,0 kg, actúan una fuerza hacia

Más detalles

2.004 MODELISMO, DINÁMICA Y CONTROL II Primavera Soluciones del boletín de problemas 6

2.004 MODELISMO, DINÁMICA Y CONTROL II Primavera Soluciones del boletín de problemas 6 2.004 MODELISMO, DINÁMICA Y CONTROL II Primavera 2003 Soluciones del boletín de problemas 6 Problema 1. Varilla deslizándose por una pared. Dado que los extremos de la varilla están forzados a permanecer

Más detalles

UNIDAD II Ecuaciones diferenciales con variables separables

UNIDAD II Ecuaciones diferenciales con variables separables UNIDAD II Ecuaciones diferenciales con variables separables UNIDAD ECUACIONES DIFERENCIALES CON VARIABLES SEPARABLES Ecuaciones diferenciales de primer orden y de primer grado. Una ecuación diferencial

Más detalles

Qué es una fuerza? Una fuerza es una cosa que hace que algo que está quieto se empiece a mover.

Qué es una fuerza? Una fuerza es una cosa que hace que algo que está quieto se empiece a mover. 1 DINÁMICA LEYES DE NEWTON Hola!. Esto es una especie de resumen de toda la 1 ra parte de Dinámica. El objetivo es que leas esto y te pongas a hacer problemas. Saber dinámica es saber resolver problemas.

Más detalles

CONCEPTO DE CINEMÁTICA: es el estudio del movimiento sin atender a las causas que lo producen

CONCEPTO DE CINEMÁTICA: es el estudio del movimiento sin atender a las causas que lo producen CINEMÁTICA CONCEPTO DE CINEMÁTICA: es el estudio del movimiento sin atender a las causas que lo producen CONCEPTO DE MOVIMIENTO: el movimiento es el cambio de posición, de un cuerpo, con el tiempo (este

Más detalles

PRINCIPIOS DE LA DINÁMICA

PRINCIPIOS DE LA DINÁMICA Capítulo 3 PRINCIPIOS DE LA DINÁMICA CLÁSICA 3.1 Introducción En el desarrollo de este tema, cuyo objeto de estudio son los principios de la dinámica, comenzaremos describiendo las causas del movimiento

Más detalles

FUERZA DE ROZAMIENTO. Qué es?

FUERZA DE ROZAMIENTO. Qué es? FUERZA DE ROZAMIENTO Qué es? Objetivos Pretendemos que al finalizar el estudio del tema seas capaz de: Saber cómo se origina y se representa la fuerza de rozamiento. Comprender que su valor varía desde

Más detalles