Leyes del movimiento de Newton

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

Download "Leyes del movimiento de Newton"

Transcripción

1 Leyes del movimiento de Newton

2 Leyes del movimiento de Newton Estudiaremos las leyes del movimiento de Newton. Estas son principios fundamentales de la física

3 Qué es una fuerza Intuitivamente, consideramos fuerza a empujar o halar. Idea: La fuerza es la causa del movimiento en mecánica clásica. Tipos de fuerza: 1. Fuerzas de contacto : implican contacto físico entre los objetos: Ejemplo: fuerza de fricción, viscosidad de un fluido, etc. 2. Fuerzas de campo:no implican contacto físico Ejemplos: Gravedad, electromagnetismo

4

5 La fuerza F es una cantidad vectorial: Por tanto, la fuerza se especifica con una magnitud y una dirección. Fuerzas fundamentales en la naturaleza Tipos de fuerza Gravitacional Electromagneticas Debil Fuerte

6 En 1686, Newton presentó las Movimiento: Primera Ley las Tres Leyes del de Newton Un objeto en reposo permanece en reposo, y un objeto en movimiento permanece en movimiento con velocidad constante, a menos que experimente una fuerza neta externa. Velocidad es constante (i.e. aceleración = 0) si no hay fuerza ( o todas las fuerzas externas suman cero)

7 Marco inercial La tendencia de un objeto a resistir un cambio en su estado de movimiento se denomina inercia. La medida de la inercia es su masa. A la primera Ley de Newton se de denomina ley de inercia Las unidades SI de masa es el kilogramo (kg=1000g). El kg patrón está guardado en la Oficina de Pesos y Medidas en Francia. Primera Ley de Newton: Si, F 0 a 0 entonces.

8 Segunda Ley de Newon La fuerza es igual a la variación de la cantidad de movimiento en el tiempo. La aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza resultante que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. La dirección de la aceleración es la dirección de la fuerza resultante. p F donde p mv denominada cantidad de movimiento t

9 La fuerza es un vector La fuerza neta es un vector igual a la suma de todas las fuerzas externa que actúan sobre un objeto de masa m. La masa es un escalar: El valor de la masa de un objeto no cambia con la dirección de la aceleración. La ecuación F=ma es también una defifnición de masa. La masa es invariante: Si dos objetos se colocan juntos ( o separados), la masa combinada del objeto es la suma aritmética de las dos masas m = m 1 +m 2. kg. m La unidad de fuerza en el SI es Newton( N ) 2 s Un Newton es la fuerza requerida para acelerar una masa de un kilgramo un metro por segundo en un segundo. Obsérvese que la primera ley es un caso especial de la segunda F 0 a 0 0 Constante o cero

10 Naturaleza vectorial de las fuerzas En la formula F = ma, F es la fuerza total (neta) que actúan en el objeto. Consideramos al vector suma o resultante de todas las fuerzas externas que actúan el objeto. Podemos considerar cada dimensión de manera separada F F F x y z ma ma ma x y z

11 Ejemplo Un objeto de masa 5 kg tiene una aceleración de a = (8 m/s 2 ) ŷ = 8 m/s 2 en dirección + y Cuál es la fuerza en el objeto? F = ma = (5 kg)(8 m/s 2 ) ŷ = 40 kgm/s 2 ŷ ŷ = vector unitario en dirección +y. La fuerza tiene la misma dirección que la aceleración.

12 Ejemplo: Dos fuerzas F 1 =45.0N y F 2 =25.0N actúan en un bloque de 5.00kg colocado en una mesa como se muestra en la Figura. Cuál es la aceleración horizontal (magnitud y dirección) del bloque? Solución: F 1x = F 1 cos(65.0) = 19.0 N F 2x = F 2 = 25.0 N F x ma x = (5.00)a x a x = -1.2 m/s2

13 Ejemplo: Cuál es la fuerza media ejercida por una bala de 7.0 kg en el cañón si el la bala se mueve una distancia de 2.8 m y es liberada con una velocidad de 13 m/s. v 0 a Solución: 2 v 2 0 2a( x x a 2.8 m 30 2 s F ma 7kg 30 0 ) m 2 s 210N

14 Tercera Ley de Newton Si un objeto 1 ejerce una fuerza F sobre un objeto 2, entonces el objeto 2 ejerce una fuerza F en el objeto 1. Las fuerzas vienen en pares. Se denominan de acción y reacción. Los pares de fuerza actúan en objetos diferentes. Las fuerzas tienen la misma magnitud pero dirección opuesta. 2en1 1en2 Ejemplo: Empujo una pared con una fuerza de 20 N. La pared me empuja a mí con una fuerza de 20 N en dirección opuesta. F F

15 Peso El peso de un objeto en la Tierra es la fuerza gravitacional ejercida por la Tierra sobre él. Notas: W = mg El peso es una fuerza ( y por tanto, un vector). El peso no es equivalente a masa. El peso de un objeto es diferente en la Tierra que en la luna debido a que el campo gravitacional es diferente ( g tierra g luna ).

16

17 Marco inercial Un marco de referencia inercial es aquel en el cual es válida la primera Ley de Newton (ley de inercia) V V V PA PB BA siendo constante V BA

18 Marco inercial Para probar si un marco de referencia en particular es inercial, situamos un cuerpo de prueba en reposo dentro del marco y nos aseguramos que no exista ninguna fuerza neta actuando sobre él. Si el cuerpo no permanece en reposo, el marco no es inercial. Las leyes de Newton sólo se cumplen en sistemas de referencia inerciales.

19 Masa inercial y masa gravitacional Masa inercial Si se aplica una fuerza neta constante a un cuerpo de masa conocida m1 y se observa la aceleración de magnitud a1, luego se aplica la misma fuerza a otro cuerpo de masa m2 desconocida y se observa una aceleración de magnitud a2 F F 1 2 m a m m m a a a m a m a2

20 Masa gravitacional Es la propiedad de interacción gravitacional, la masa medida en una balanza respecto a una masa conocida. m asa inercial = m asa gravitacional (experim ento)

21 Métodos de análisis de fuerzas A. Hallar la aceleración producida por cada fuerza separada y sumar vectorialmente las aceleraciones resultantes B. Sumar las fuerzas vectorialmente a una sola fuerza resultante y luego hallar la aceleración cuando esa sola fuerza neta se ejerce en el cuerpo.

22 F ma Fuerza neta de todas las fuerzas externa que actúan en el objeto Aceleración resultado de la fuerza neta (no es una fuerza)

23 Sistema en equilibrio En reposo, v=0 (equilibrio estático) Sistema en equilibrio F 0 (Primera condición de equilibrio) En reposo, v constante (equilibrio dinámico) Sistema no en equilibrio F ma

24 Fuerzas externas: aquellas fuera del sistema que actúan sobre el sistema Sistema Fuerzas internas: aquellas entre objetos dentro del sistema

25 Significado de las ecuaciones de la dinámica (Ref. RP Feynman. Vol I.) Por ejemplo, consideremos un resorte de masa m, el cual se ha determinado experimentalmente que la fuerza es proporcional al desplazamiento x y en dirección opuesta. Aplicando la segunda ley de Newton kx dv m x dt

26 kx dv m dt x k dvx ( x) m dt tomando k/m igual a un con un cambio de escala o unidades dv dt x x Ec.2

27 Pregunta: Cuál es la velocidad y cuál es la posición en un tiempo t+ε inmediatamente superior? t= tiempo Vx= velocidad X= posición x( t ) x( t) vx t t v x( t ) x( t) x v ( t ) v ( t) a ( t) x x x Sustituyendo la ecuacion 2 en la ecuacion 4 v ( t ) v ( t) x( t) x x x x( t ) x( t) t Ec. 4 Ec. 5 t+ε t

28 v v( t ) v( t) ax t t a v( t ) v( t) x v( t ) v( t) t t+ε

29 La ec. 4 es cinemática, describe cómo cambia la velocidad con la aceleración. La ecuación 5 es dinámica, relaciona la aceleración con la fuerza: nos dice que en este instante particular, para este problema particular, puede reemplazarse por x(t)

30 Solución numérica de las ecuaciones de dinámica Paso Tiempo Posicion Velocidad Aceleración 0 t o x 0 v 0 1 t1 t0 t x1 xo v0t 2 t2 t1 t x2 x1 v1t 3 t t t x x v t Método de Euler.-Aproximan las derivadas como diferencias fintas -Se toman intervalos de tiempo Δt muy pequeños para que el cambio en aceleración sea lineal La aceleración se determina de la fuerza neta externa: v v ( t t ) v ( t ) a ( t ) t t v ( t t ) v ( t ) a ( t ) t x ( t t ) x ( t ) v ( t ) t F( x, v, t) a( x, v, t) m v v a t v v a t v v a t a0 F( x0, v0, t0) / m a F( x, v, t ) / m a2 F( x2, v2, t2) / m a F( x, v, t ) / m

31 Algunas fuerzas particulares Peso: : debido a la aceleración de la gravedad, peso= masa x g Fuerza normal= = perpendicular a superficie de soporte. Tensión= = en una cuerda Fricción= = entre dos superficies en contacto

32 Diagrama de cuerpo libre Muestra las fuerzas externas que actúan en un sistema (objeto) determinado. El objeto se representa por un punto. Las fuerzas se indican como vectores (flechas) con la cola del vector en el objeto. Se dibuja el sistema de coordenada elegido, generalmente con origen el objeto.

33 Ejemplos de Diagramas de Cuerpo Libre.

34 Diagramas de cuerpo libre

35

36

37

38

Antecedentes históricos

Antecedentes históricos Dinámica Antecedentes históricos Aristóteles (384-322 AC) formuló una teoría del movimiento de los cuerpos que fue adoptada durante 2 000 años. Explicaba que había dos clases de movimiento: Movimiento

Más detalles

Dinámica de la partícula: Leyes de Newton

Dinámica de la partícula: Leyes de Newton Dinámica de la partícula: Leyes de Newton Física I Grado en Ingeniería de Organización Industrial Primer Curso Ana Mª Marco Ramírez Curso 2013/2014 Dpto.Física Aplicada III Universidad de Sevilla Índice

Más detalles

Antecedentes históricos

Antecedentes históricos Mecánica Antecedentes históricos Aristóteles (384-322 AC) formuló una teoría del movimiento de los cuerpos que fue adoptada durante 2 000 años. Explicaba que había dos clases de movimiento: Movimiento

Más detalles

Respecto a la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo, es correcto afirmar que

Respecto a la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo, es correcto afirmar que Guía práctica Dinámica I: fuerza y leyes de Newton Física Estándar Anual Nº Ejercicios PSU Para esta guía considere que la magnitud de la aceleración de gravedad (g) es 10 1. 2. GUICES016CB32-A16V1 m.

Más detalles

Estática. Equilibrio de una Partícula

Estática. Equilibrio de una Partícula Estática 3 Equilibrio de una Partícula Objetivos Concepto de diagrama de cuerpo libre para una partícula. Solución de problemas de equilibrio de una partícula usando las ecuaciones de equilibrio. Índice

Más detalles

Guía de Ejercicios en Aula: N 3

Guía de Ejercicios en Aula: N 3 Guía de Ejercicios en Aula: N 3 Tema: LEYES DE NEWTON Aprendizajes Esperados Opera con los Principios de Newton y da explicación de las fuerzas a las cuales están sometidos los cuerpos de un sistema proponiendo

Más detalles

GUIA DIDACTICA FISICA 4to INTERACCIONES MECANICAS

GUIA DIDACTICA FISICA 4to INTERACCIONES MECANICAS UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO LOS PIRINEOS DON BOSCO INSCRITO EN EL M.P.P.L N S2991D2023 RIF: J-09009977-8 GUIA DIDACTICA FISICA 4to INTERACCIONES MECANICAS Asignatura: Física Año Escolar: 2014-2015 Lapso:

Más detalles

FUERZA CIENCIAS: FÍSICA PLAN GENERAL FUERZA NORMAL PREUNIVERSITARIO POPULAR FRAGMENTOS COMUNES

FUERZA CIENCIAS: FÍSICA PLAN GENERAL FUERZA NORMAL PREUNIVERSITARIO POPULAR FRAGMENTOS COMUNES FUERZA Fuerza es la interacción de dos o más cuerpos que puede causar el cambio de su movimiento. Fuerzas constantes dan origen a cambios progresivos del movimiento de un cuerpo o partícula en el tiempo.

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

1. Dinámica. Fuerza (relación entre aceleración y fuerza) Dinámica 1. Notas para el curso Física Universitaria 1 ı 7

1. Dinámica. Fuerza (relación entre aceleración y fuerza) Dinámica 1. Notas para el curso Física Universitaria 1 ı 7 1. Dinámica Desde la antigüedad se estimó la ciencia de la mecánica como la de mayor importancia para la investigación de los fenómenos naturales, y los modernos despreciando la forma sustancial y cualidades

Más detalles

DINÁMICA: LAS LEYES DE NEWTON DEL MOVIMIENTO

DINÁMICA: LAS LEYES DE NEWTON DEL MOVIMIENTO DINÁMICA: LAS LEYES DE NEWTON DEL MOVIMIENTO CINEMÁTICA: trata con la descripción del movimiento DINÁMICA: Por qué y cómo se produce el movimiento? Qué es un fuerza? Experimentamos una fuerza como un tipo

Más detalles

Unidad III. Dinámica

Unidad III. Dinámica Unidad III. Dinámica Ref. Capítulos IV y V. Física Tipler-Mosca, 6a ed. 10 de abril de 2018 1. Introducción La dinámica estudia las causas del movimiento. La estática estudia los cuerpos en equilibrio

Más detalles

Con la ayuda de el dinamómetro implementamos el segundo método de aplicación y medición de fuerzas.

Con la ayuda de el dinamómetro implementamos el segundo método de aplicación y medición de fuerzas. EXPERIMENTO # 1: LEY DE HOOKE MEDICIÓN DE FUERZAS Objetivo: Estudios de las propiedades de un dinamómetro mediante la aplicación de fuerza conocidas. Fundamento Teórico: El concepto de fuerza es definido

Más detalles

F2 Bach. Movimiento armónico simple

F2 Bach. Movimiento armónico simple F Bach Movimiento armónico simple 1. Movimientos periódicos. Movimientos vibratorios 3. Movimiento armónico simple (MAS) 4. Cinemática del MAS 5. Dinámica del MAS 6. Energía de un oscilador armónico 7.

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

4. LEYES DE NEWTON. Jereson Silva Valencia

4. LEYES DE NEWTON. Jereson Silva Valencia 4. LEYES DE NEWTON Por qué los objetos se ponen en movimiento? Cuáles son las causas que hacen que un cuerpo en movimiento gane velocidad o cambie la dirección? Una fuerza es una influencia externa ejercida

Más detalles

Física General 1 Proyecto PMME - Curso 2007 Instituto de Física Facultad de Ingeniería UdelaR

Física General 1 Proyecto PMME - Curso 2007 Instituto de Física Facultad de Ingeniería UdelaR Física General 1 Proyecto PMME - Curso 2007 Instituto de Física Facultad de Ingeniería UdelaR TITULO DINAMICA DE LA PARTICULA MOVIMIENTO CIRCULAR. AUTORES Santiago Prieto, Maximiliano Rodríguez, Ismael

Más detalles

Tema 4* Dinámica de la partícula

Tema 4* Dinámica de la partícula Tema 4* Dinámica de la partícula Física I Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica (GIERM) Primer Curso *Prof.Dra. Ana Mª Marco Ramírez 1 Índice Introducción. Primer principio de la dinámica:

Más detalles

DINÁMICA. Es la rama de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos analizando la causa que lo produce.

DINÁMICA. Es la rama de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos analizando la causa que lo produce. INSTITUCION EDUCATIVA LA PRESENTACION NOMBRE ALUMNA: AREA : CIENCIAS NATURALES ASIGNATURA: FISICA. NOTA DOCENTE: EDISON MEJIA MONSALVE. TIPO DE GUIA: CONCEPTUAL-EJERCITACION. PERIODO GRADO N FECHA DURACION

Más detalles

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MERCEDES CARRERA DE KINESIOLOGIA Y FISIATRIA TRABAJO Y ENERGIA.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MERCEDES CARRERA DE KINESIOLOGIA Y FISIATRIA TRABAJO Y ENERGIA. TRABAJO Y ENERGIA. El problema fundamental de la Mecánica es describir como se moverán los cuerpos si se conocen las fuerzas aplicadas sobre él. La forma de hacerlo es aplicando la segunda Ley de Newton,

Más detalles

Cuestionario sobre las Leyes de Newton

Cuestionario sobre las Leyes de Newton Cuestionario sobre las Leyes de Newton 1. Enuncie las leyes de Newton y represente gráficamente o por medio de una ilustración Primera Ley: La primera ley de Newton, conocida también como Ley de inercia,

Más detalles

DINÁMICA DEL MOVIMIENTO.

DINÁMICA DEL MOVIMIENTO. DINÁMICA DEL MOVIMIENTO. M.C. Gabriel F. Martínez Alonso Física 1. Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica FIME Universidad Autónoma de Nuevo León UANL Dinámica: explica el movimiento. Cuando nos interesa

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

Impulso y cantidad de movimiento. Principio de conservación de la cantidad de movimiento

Impulso y cantidad de movimiento. Principio de conservación de la cantidad de movimiento Impulso y cantidad de movimiento. Principio de conservación de la cantidad de movimiento Cantidad de Movimiento lineal de una partícula La cantidad de movimiento se define como el producto de la masa por

Más detalles

Mecánica Vectorial Cap. 3. Juan Manuel Rodríguez Prieto I.M., M.Sc., Ph.D.

Mecánica Vectorial Cap. 3. Juan Manuel Rodríguez Prieto I.M., M.Sc., Ph.D. Mecánica Vectorial Cap. 3 Juan Manuel Rodríguez Prieto I.M., M.Sc., Ph.D. Cómo tener éxito en Matemáticas? Paso 1: El trabajo duro triunfa sobre el talento natural. Paso 2: Mantenga una mente abierta.

Más detalles

FÍSICA GENERAL. MC Beatriz Gpe. Zaragoza Palacios 2015 Departamento de Física Universidad de Sonora

FÍSICA GENERAL. MC Beatriz Gpe. Zaragoza Palacios 2015 Departamento de Física Universidad de Sonora FÍSICA GENERAL MC Beatriz Gpe. Zaragoza Palacios 015 Departamento de Física Universidad de Sonora TEMARIO 0. Presentación 1. Mediciones y vectores. Equilibrio traslacional 3. Movimiento uniformemente acelerado

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

DINÁMICA DE LA PARTÍCULA

DINÁMICA DE LA PARTÍCULA DINÁMICA DE LA PARTÍCULA ÍNDICE 1. Introducción 2. Leyes de Newton 3. Principio de conservación del momento lineal 4. Tipos y ejemplos de fuerzas 5. Diagrama de fuerzas 6. Equilibrio de una partícula 7.

Más detalles

Cinemática y Dinámica

Cinemática y Dinámica Cinemática y Dinámica Cinética de la partícula Objetivo: El alumno aplicará las leyes de Newton en la resolución de ejercicios de movimiento de la partícula en un plano, donde intervienen las causas que

Más detalles

Cinética de partículas Leyes de Newton. Primera Ley de Newton o Ley de Inercia

Cinética de partículas Leyes de Newton. Primera Ley de Newton o Ley de Inercia Cinética de partículas Leyes de Newton Primera Ley de Newton o Ley de Inercia Segunda ley de Newton: Fuerza, Masa y Aceleración Momentum o Cantidad de Movimiento Principios de Conservación Tercera ley

Más detalles

Sobre La Mecánica Clásica de los Cuerpos Puntuales III

Sobre La Mecánica Clásica de los Cuerpos Puntuales III Sobre La Mecánica Clásica de los Cuerpos Puntuales III Alejandro A. Torassa Buenos Aires, Argentina, E-mail: atorassa@gmail.com Licencia Creative Commons Atribución 3.0 (11 de febrero de 2008) Resumen.

Más detalles

FUERZAS Y LEYES DE NEWTON. Profesor : Marco Rivero Menay Ingeniero Ejecución Industrial UVM

FUERZAS Y LEYES DE NEWTON. Profesor : Marco Rivero Menay Ingeniero Ejecución Industrial UVM FUERZAS Y LEYES DE NEWTON Profesor : Marco Rivero Menay Ingeniero Ejecución Industrial UVM 1 FUERZAS Y Leyes de Newton Una fuerza es toda causa capaz de deformar un cuerpo o modificar su estado de reposo

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

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

Fuerza y movimiento: Leyes de Newton

Fuerza y movimiento: Leyes de Newton Fuerza y movimiento: Leyes de Newton 1. Fuerzas Muchas veces se escuchan frases como: Tenemos que ganar fuerza! Estás hablando muy fuerte El camión pasó super fuerte Ese jugado r tiene mucha fuerza Cuando

Más detalles

Fuerzas PROBLEMAS DE FÍSICA DE LOS PROCESOS BIOLÓGICOS RELACIÓN 2. Aula Integral de Física de los Procesos Biológicos

Fuerzas PROBLEMAS DE FÍSICA DE LOS PROCESOS BIOLÓGICOS RELACIÓN 2. Aula Integral de Física de los Procesos Biológicos Fuerzas 1. Al igual que las demás fuerzas, las fuerzas gravitatorias se suman vectorialmente. Considerar un cohete que viaja de la Tierra a la Luna a lo largo de una línea recta que une sus centros. (a)

Más detalles

COMPILACION CONTENIDOS SOBRE LEYES DE NEWTON

COMPILACION CONTENIDOS SOBRE LEYES DE NEWTON COMPILACION CONTENIDOS SOBRE LEYES DE NEWTON Isaac Newton, científico inglés, fue el primero en demostrar que las leyes naturales que gobiernan el movimiento en la Tierra y las que gobiernan el movimiento

Más detalles

1. DINÁMICA. Matías Enrique Puello Chamorro

1. DINÁMICA. Matías Enrique Puello Chamorro Índice 1. DINÁMICA 2 2. DINAMICA 3 2.1. Dinámica...................................................... 3 2.2. Concepto de FUERZA.............................................. 4 2.3. Tipos de fuerza...................................................

Más detalles

4. Mecánica Rotacional

4. Mecánica Rotacional 4. Mecánica Rotacional Cinemática Rotacional: (Conceptos básicos) Radián Velocidad angular Aceleración angular Frecuencia y período Velocidad tangencial Aceleración tangencial Aceleración centrípeta Torca

Más detalles

COMO LO REPRESENTAMOS? VECTORES

COMO LO REPRESENTAMOS? VECTORES Fuerzas COMO LO REPRESENTAMOS? Dado que las fuerzas tienen: DIRECCIÓN SENTIDO INTENSIDAD (módulo o magnitud) PUNTO DE APLICACIÓN dirección sentido intensidad Las representamos con flechas, que las denominamos

Más detalles

TEMA 1 CINEMATICA MOVIMIENTOS EN DOS DIMENSIONES MOVIMIENTO CIRCULAR

TEMA 1 CINEMATICA MOVIMIENTOS EN DOS DIMENSIONES MOVIMIENTO CIRCULAR TEMA 1 CINEMATICA MOVIMIENTOS EN DOS DIMENSIONES MOVIMIENTO CIRCULAR CONTENIDOS REPASO DEL ÁLGEBRA VECTORIAL Proyección, componentes y módulo de un vector Operaciones: suma, resta, producto escalar y producto

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 UNIVERSIDD NCIONL DE COLOMI SEDE MEDELLÍN CULTD DE CIENCIS-ESCUEL DE ÍSIC ÍSIC MECÁNIC MÓDULO # 17: DINÁMIC DE L PRTÍCUL TRJO Y ENERGÍ (I)- Diego Luis ristizábal R., Roberto Restrepo., Tatiana Muñoz H.

Más detalles

FÍSICA GENERAL. Dr. Roberto Pedro Duarte Zamorano 2015 Departamento de Física Universidad de Sonora

FÍSICA GENERAL. Dr. Roberto Pedro Duarte Zamorano 2015 Departamento de Física Universidad de Sonora FÍSICA GENERAL Dr. Roberto Pedro Duarte Zamorano 2015 Departamento de Física Universidad de Sonora TEMARIO 0. Presentación 1. Mediciones y vectores 2. Equilibrio traslacional 3. Movimiento uniformemente

Más detalles

Autoevaluación unidad uno

Autoevaluación unidad uno Autoevaluación unidad uno I.- Instrucciones: Para tener un resumen esquemático de lo que has aprendido, completa el siguiente mapa conceptual. Coloca en los espacios en blanco el concepto o término correcto.

Más detalles

Guía Nº3. Aplicaciones de las Leyes de Newton I

Guía Nº3. Aplicaciones de las Leyes de Newton I Liceo Nº1 Javiera Carrera Departamento de Física L. Lastra, M. Ramos. 2ºM P.C. Guía Nº3. Aplicaciones de las Leyes de Newton I Hasta ahora se han aplicado las leyes de Newton a situaciones idealizadas

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

Las Fuerzas. Las fuerzas. Es excelente tener la fuerza de un gigante, pero es tiránico usarla como un gigante. William Shakespeare.

Las Fuerzas. Las fuerzas. Es excelente tener la fuerza de un gigante, pero es tiránico usarla como un gigante. William Shakespeare. Instrucciones 2 Las Fuerzas Esta presentación muestra como obtener las 1 SEGUNDA LEY DE NETON PROF. ELBA M. SEPÚLVEDA Noviembre 2010 ecuaciones para contestar problemas de fuerzas en una dimensión. Puedes

Más detalles

MAGNITUDES FÍSICA. Todo aquello que se pueda medir, es decir, cuantificar. MAGNITUD FÍSICA. Longitud Masa Volumen Temperatura.

MAGNITUDES FÍSICA. Todo aquello que se pueda medir, es decir, cuantificar. MAGNITUD FÍSICA. Longitud Masa Volumen Temperatura. MAGNITUDES FÍSICA MAGNITUD FÍSICA Todo aquello que se pueda medir, es decir, cuantificar. Longitud Masa Volumen Temperatura Velocidad Fuerza SON MAGNITUDES FÍSICAS? Alegría Miedo Enfado MAGNITUDES FÍSICAS

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

LAS FUERZAS y sus efectos

LAS FUERZAS y sus efectos LAS FUERZAS y sus efectos Definición de conceptos La Dinámica es una parte de la Física que estudia las acciones que se ejercen sobre los cuerpos y la manera en que estas acciones influyen sobre el movimiento

Más detalles

Cinemática Estudia las diferentes clases de movimiento de los cuerpos sin atender las causas que lo producen.

Cinemática Estudia las diferentes clases de movimiento de los cuerpos sin atender las causas que lo producen. 4.Mecánica Mecánica Es la rama de la física encargada de estudiar los movimientos y estados de los cuerpos. Se divide en dos partes: Cinemática Estudia las diferentes clases de movimiento de los cuerpos

Más detalles

La fuerza es una cantidad vectorial y por esta razón tiene magnitud dirección y sentido. DINÁMICA LEYES DEL MOVIMIENTO

La fuerza es una cantidad vectorial y por esta razón tiene magnitud dirección y sentido. DINÁMICA LEYES DEL MOVIMIENTO DINÁMICA LEYES DEL MOVIMIENTO La Dinámica clásica estudia todas las relaciones que existen entre los cuerpos en movimiento y las posibles causas que lo producen, o dicho de otra manera estudia las fuerzas

Más detalles

Se usó el subíndice m para indicar que se trata de la velocidad media. La rapidez media se define como la distancia recorrida en la unidad de tiempo:

Se usó el subíndice m para indicar que se trata de la velocidad media. La rapidez media se define como la distancia recorrida en la unidad de tiempo: 1 Unidad I: Cinemática de la partícula. Cinemática. Es la rama de la mecánica que trata de la descripción del movimiento sin tomar en cuenta las causas que pudieron haberlo originado. Partícula o punto

Más detalles

TEOREMAS GENERALES DE LA DINÁMICA DEL PUNTO MATERIAL

TEOREMAS GENERALES DE LA DINÁMICA DEL PUNTO MATERIAL Capítulo 4 TEOREMAS GENERALES DE LA DINÁMICA DEL PUNTO MATERIAL 4.1 Introducción En el tema anterior hemos estudiado los principios fundamentales de la dinámica. La segunda ley de Newton, que relaciona

Más detalles

Tema 1. Estática de la partícula

Tema 1. Estática de la partícula Tema 1. Estática de la partícula 1. Divisiones de la Física 2. Partículas o puntos materiales 3. Estática de la partícula 4. Aislamiento de un sistema mecánico materiales; es decir, serán cuerpos con masa

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

ECUACIONES DEL MOVIMIENTO: COORDENADAS RECTANGULARES

ECUACIONES DEL MOVIMIENTO: COORDENADAS RECTANGULARES ECUACIONES DEL MOVIMIENTO: COORDENADAS RECTANGULARES Objetivos del día: Los estudiantes serán capaces de: 1. Aplicar la segunda ley de Newton para determinar las fuerzas y las aceleraciones para partículas

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

Ejercicios de Dinámica

Ejercicios de Dinámica Ejercicios de Dinámica 1. Una fuerza de 14 N que forma 35 con la horizontal se quiere descomponer en dos fuerzas perpendiculares, una horizontal y otra vertical. Calcula el módulo de las dos fuerzas perpendiculares

Más detalles

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL INSTITUTO DE CIENCIAS FÍSICAS II TÉRMINO TERCERA EVALUACIÓN DE FÍSICA A.

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL INSTITUTO DE CIENCIAS FÍSICAS II TÉRMINO TERCERA EVALUACIÓN DE FÍSICA A. ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL INSTITUTO DE CIENCIAS FÍSICAS II TÉRMINO 2011-2012 TERCERA EVALUACIÓN DE FÍSICA A Nombre: Paralelo: PRIMERA PARTE: Preguntas de opción múltiple (3 puntos c/u) 1)

Más detalles

Facultad de Ingeniería Civil

Facultad de Ingeniería Civil Facultad de Ingeniería Civil Curso Propedéutico de Física Diciembre de 2017 Día 10 Cinética: Trabajo y Energía Cuestionario de Conocimientos Previos Qué es el trabajo mecánico? Observe las siguientes figuras,

Más detalles

F 28º 1200 N ESTÁTICA Y DINÁMICA

F 28º 1200 N ESTÁTICA Y DINÁMICA COLEGIO NUESTRO SEÑOR DE LA BUENA ESPERANZA Asignatura: ISICA 11º Profesor: Lic. EDUARDO DUARTE SUESCÚN TALLER DE ESTÁTICA SITUACIÓN PROBLEMA Cuando un barco de gran tamaño entra a un puerto o atraviesa

Más detalles

Una de las ecuaciones más importantes en la física es la segunda ley de Newton,

Una de las ecuaciones más importantes en la física es la segunda ley de Newton, Experimento 5 SEGUNDA LEY DE NEWTON CON MASA CONSTANTE Objetivos 1. Deducir la aceleración de un carrito de laboratorio a partir de su gráfica de velocidad contra tiempo, 2. Establecer una relación de

Más detalles

Primera Ley: En ausencia de una fuerza externa neta, todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento con velocidad constante.

Primera Ley: En ausencia de una fuerza externa neta, todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento con velocidad constante. Leyes de Newton Primera Ley: En ausencia de una fuerza externa neta, todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento con velocidad constante. Sistema Inercial de Referencia Es uno donde se cumple la primera

Más detalles

Más ejercicios y soluciones en fisicaymat.wordpress.com

Más ejercicios y soluciones en fisicaymat.wordpress.com OSCILACIONES Y ONDAS 1- Todos sabemos que fuera del campo gravitatorio de la Tierra los objetos pierden su peso y flotan libremente. Por ello, la masa de los astronautas en el espacio se mide con un aparato

Más detalles

C U R S O: FÍSICA COMÚN MATERIAL: FC-05 DINÁMICA I

C U R S O: FÍSICA COMÚN MATERIAL: FC-05 DINÁMICA I C U R S O: FÍSICA COMÚN MATERIAL: FC-05 DINÁMICA I En cinemática estudiamos los movimientos sin indagar cuáles son sus causas. En este capítulo vamos a iniciar el estudio de la Dinámica, procurando contestar

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

CURSO FÍSICA II 2012 CLASE VIII

CURSO FÍSICA II 2012 CLASE VIII UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE FACULTAD DE INGENIERÍA DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA CURSO FÍSICA II 2012 CLASE VIII MECÁNICA DE FLUIDOS PROPIEDADES DE FLUIDOS ESTÁTICA DE LOS FLUIDOS CINÉMATICA DE

Más detalles

Resumen de Cinemática

Resumen de Cinemática Resumen de Cinemática En este apartado haremos un resumen de cinemática del curso de biofísica con el objetivo que sirva como una base para repasar los conceptos de del tema con vista al examen oral. CINEMÁTICA

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

ESTUDIO DEL MOVIMIENTO.

ESTUDIO DEL MOVIMIENTO. 1. INTRODUCCIÓN. ESTUDIO DEL MOVIMIENTO. Un cuerpo está en movimiento cuando cambia de posición a lo largo del tiempo con respecto a un punto de referencia que consideramos fijo. Es un concepto relativo,

Más detalles

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS DEPARTAMENTO DE FÍSICA

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS DEPARTAMENTO DE FÍSICA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS DEPARTAMENTO DE FÍSICA SEGUNDA EVALUACIÓN DE FÍSICA A AGOSTO 26 DE 2013 COMPROMISO DE HONOR Yo,.. al firmar este compromiso,

Más detalles

5. Campo gravitatorio

5. Campo gravitatorio 5. Campo gravitatorio Interacción a distancia: concepto de campo Campo gravitatorio Campo de fuerzas Líneas de campo Intensidad del campo gravitatorio Potencial del campo gravitatorio: flujo gravitatorio

Más detalles

PRIMER EXAMEN PARCIAL DE FÍSICA I MODELO 1

PRIMER EXAMEN PARCIAL DE FÍSICA I MODELO 1 PRIMER EXMEN PRCIL DE FÍSIC I MODELO 1 1.- La posición de una partícula que se mueve en línea recta está definida por la relación x=8t 3-4t +5, donde x se expresa en metros y t en segundos. Determinar

Más detalles

Las 3 leyes de Newton involucran el concepto de fuerza

Las 3 leyes de Newton involucran el concepto de fuerza Tema III Tema III Capítulos: 4, 5, 14 de Física, Tipler/Mosca 4, 5.6 y 14.1-14.3 Física, Bauer /Westfall; Las leyes de Newton. Fuerzas de contacto Peso. Fuerza elástica. El péndulo El rozamiento Fuerza

Más detalles

Trabajo y energía. Física I

Trabajo y energía. Física I Trabajo y energía Física I Contenido Definición de trabajo Producto escalar de dos vectores Trabajo de una fuerza variable Trabajo hecho por un resorte Trabajo y energía Energía cinética Potencia Definición

Más detalles

COMPOSICION DE FUERZAS

COMPOSICION DE FUERZAS FUERZAS La fuerza es una magnitud vectorial que modifica la condición inicial de un cuerpo o sistema, variando su estado de reposo, aumentando ó disminuyendo su velocidad y/o variando su dirección. SISTEMAS

Más detalles

RECUPERACION DE FISICA GRADO 10º JT SEGUNDO PERIODO 2015

RECUPERACION DE FISICA GRADO 10º JT SEGUNDO PERIODO 2015 1. Resuelve el siguiente problema. RECUPERACION DE FISICA GRADO 10º JT SEGUNDO PERIODO 2015 Una bola de billar de masa 200 gramos, que se mueve con una velocidad de 20 m/s, choca frontalmente contra otra

Más detalles

TEMA: MOVIMIENTO ARMÓNICO SIMPLE

TEMA: MOVIMIENTO ARMÓNICO SIMPLE TEMA: MOVIMIENTO ARMÓNICO SIMPLE C-J-04 a) Al colgar una masa en el extremo de un muelle en posición vertical, éste se desplaza 5 cm; de qué magnitudes del sistema depende la relación entre dicho desplazamiento

Más detalles

Subtema 2.1 Equilibrio traslacional: 1ª y 3ª leyes de Newton.

Subtema 2.1 Equilibrio traslacional: 1ª y 3ª leyes de Newton. Tema 2. Equilibrio traslacional. En este documento encontrarás ejemplos que describen el procedimiento para resolver los problemas que se plantean. Subtema 2.1 Equilibrio traslacional: 1ª y 3ª leyes de

Más detalles

Guillermo Carrión Santiago 4 de enero de 2013

Guillermo Carrión Santiago 4 de enero de 2013 física I Guillermo Carrión Santiago 4 de enero de 2013 Espero que a todos os sirva y que podáis estudiar física como un matemático lo haría y sin patadas en el estomago. Si encontráis alguna errata avisad

Más detalles

Leyes de Newton o Principios de la dinámica

Leyes de Newton o Principios de la dinámica Leyes de Newton o Principios de la dinámica La dinámica se rige por tres principios fundamentales; enunciados por Isaac Newton en 1687 en su obra Philosophiae naturalis principia mathematica ; conocidos

Más detalles

transparent MECÁNICA CLÁSICA Prof. Jorge Rojo Carrascosa 9 de septiembre de 2016

transparent   MECÁNICA CLÁSICA Prof. Jorge Rojo Carrascosa 9 de septiembre de 2016 transparent www.profesorjrc.es MECÁNICA CLÁSICA 9 de septiembre de 2016 MECÁNICA CLÁSICA MECÁNICA CLÁSICA 1 CINEMÁTICA 2 DINÁMICA 3 ENERGÍA Y TRABAJO 4 DINÁMICA DE ROTACIÓN MECÁNICA CLÁSICA www.profesorjrc.es

Más detalles

LEY DE NEWTON DE LA VISCOSIDAD

LEY DE NEWTON DE LA VISCOSIDAD LEY DE NEWTON DE LA VISCOSIDAD Supongamos un fluido contenido entre dos grandes láminas planas y paralelas de área A separadas entre sí por una pequeña distancia Y. Fig. 1 Fluido contenido entre los láminas

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

LANZAMIENTO HACIA ARRIBA POR UN PLANO INCLINADO

LANZAMIENTO HACIA ARRIBA POR UN PLANO INCLINADO LANZAMIENTO HACIA ARRIBA POR UN PLANO INCLINADO 1.- Por un plano inclinado de ángulo y sin rozamiento, se lanza hacia arriba una masa m con una velocidad v o. Se pide: a) Fuerza o fuerzas que actúan sobre

Más detalles

Mecánica Racional 20 TEMA 2: Cinética de Partículas. Leyes de Newton.

Mecánica Racional 20 TEMA 2: Cinética de Partículas. Leyes de Newton. 1. Introducción. 2. Leyes de Newton: 2.1 Primera Ley de Newton o Ley de Inercia. 2.2 Segunda Ley de Newton o Principio Fundamental de la Dinámica. 2.3 Tercera Ley de Newton o Principio de Acción o Reacción.

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

GUIA DE EJERCICIOS DE FISICA TERCER PARCIAL

GUIA DE EJERCICIOS DE FISICA TERCER PARCIAL GUIA DE EJERCICIOS DE FISICA TERCER PARCIAL 1.- Un helicóptero contra incendios transporta un recipiente para agua de 620kg en el extremo de un cable de 20m de largo, al volar de regreso de un incendio

Más detalles

Las leyes del movimiento

Las leyes del movimiento La Dinámica estudia el movimiento de los cuerpos considerando las causas que lo producen. Una Fuerza es una interacción entre dos cuerpos o entre un cuerpo y su ambiente. La Fuerza es una cantidad vectorial:

Más detalles

Facultad de Ingeniería Civil

Facultad de Ingeniería Civil Facultad de Ingeniería Civil Curso Propedéutico de Física Diciembre de 2017 Día 10 Cinética I Leyes Newton y Fricción Cuestionario de Conocimientos Previos Cómo se llama el movimiento en donde la velocidad

Más detalles

EXAMEN DE FISICA I (GTI)

EXAMEN DE FISICA I (GTI) EXAMEN DE FISICA I GTI) 6-9-07 CUESTIONES ) a) Relación entre las coordenadas espaciales, velocidades y aceleraciones en el movimiento relativo de traslación uniforme Transformaciones Galileanas) 06) b)

Más detalles

U N I D A D 5 TRABAJO Y ENERGÍA

U N I D A D 5 TRABAJO Y ENERGÍA Referencia: Textos de Ohanian y Serway, Física I. U N I D A D 5 TRABAJO Y ENERGÍA Ésta presentación contiene los aspectos teóricos de la Unidad 5. En clase se revisarán problemas que ejemplifiquen y aclaren

Más detalles

MECÁ NICÁ GENERÁL. UNIDAD I: SISTEMAS DE FUERZAS EN EL PLANO.

MECÁ NICÁ GENERÁL. UNIDAD I: SISTEMAS DE FUERZAS EN EL PLANO. MECÁ NICÁ GENERÁL. OBJETIVOS PARTICULARES UNIDAD I: SISTEMAS DE FUERZAS EN EL PLANO. Conceptual Comprender el significado de conceptos y principios fundamentales de mecánica general. Procedimental Aplicar

Más detalles

Tema 5: Dinámica de la partícula

Tema 5: Dinámica de la partícula Tema 5: Dinámica de la partícula FISICA I, 1º Grado en Ingeniería Civil Escuela Técnica Superior de Ingeniería Universidad de Sevilla Física I, GIC, Dpto. Física Aplicada III, ETSI, Universidad de Sevilla,

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