TEMA 5: Dinámica. T_m[ 5: Dinámi][ 1

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

Download "TEMA 5: Dinámica. T_m[ 5: Dinámi][ 1"

Transcripción

1 TEMA 5: Dinámica T_m[ 5: Dinámi][ 1

2 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 de conservación de la cantidad de movimiento. 7.- Dinámica del movimiento circular. 8.- Impulso mecánico. 1.- FUERZAS Una fuerza es todo aquello capaz de producir cambios en el estado de reposo o movimiento de los cuerpos o deformaciones sobre los mismos. Las fuerzas pueden ser: D_ ]ont[]to: cuando el cuerpo que ejerce la fuerza y el que la recibe están en contacto directo. Ejemplo: cuando le damos una patada a un ^ist[n]i[: cuando los cuerpos no están en contacto directo. En este caso las fuerzas pueden ser gravitatorias (fuerza con la que se atraen dos cuerpos teniendo en cuenta sus masa y la distancia que los separa) o electromagnéticas (fuerza con la que se atraen dos cuerpos teniendo en cuenta sus cargas eléctricas). Ejemplos: una fuerza gravitatoria es la que ejerce la Tierra sobre los cuerpos, por eso cuando soltamos algo en el vacío, cae al suelo. Una fuerza electromagnética es la que ejerce un imán sobre un objeto metálico. La unidad de la fuerza en el sistema internacional es el NEWTON (y se representa por N), aunque también utilizaremos otra unidad llamada KILOPONDIO (representada por kp). Para pasar de una unidad a otra hay que tener en cuenta la siguiente relación: 1 kp = 9,8 N 2.- FUERZAS Y DEFORMACIONES. LEY DE HOOKE En un cuerpo elástico (como por ejemplo un muelle), se puede relacionar la fuerza que se le aplica con la deformación que produce dicha fuerza. Esta relación la da la LEY DE HOOKE, que dice: F = k l donde F fuerza ejercida (unidad N); k constante llamada constante de proporcionalidad (unidad N/m); l alargamiento del cuerpo (unidad m). T_m[ 5: Dinámi][ 2

3 Nota: el alargamiento se puede calcular restando la longitud final del cuerpo menos la inicial l = l l F = k l ( 0 ); por lo que también se puede escribir así la Ley de Hooke: ( ) Ejemplo: Calcula el alargamiento de un muelle de constante elástica 100 N/m cuando se aplica sobre él una fuerza de 85 N. Datos: k = 100 N m F = 85 N l? l 0 Resolución: F = k l 85 = 100 l 85 l = l = 0, 85 m FUERZAS DE INTERÉS Peso: es la fuerza con la que la Tierra (u otro planeta) atrae a los cuerpos. Se dibuja siempre señalando hacia abajo. Se puede calcular con esta fórmula: (9,8 m/s 2 ) P = m g ; donde m masa del cuerpo, g gravedad Fuerza normal: es la fuerza que ejerce sobre un cuerpo la superficie sobre la que está apoyado (si esta fuerza no existiera, un cuerpo atravesaría al otro). Se dibuja siempre perpendicularmente a la superficie. Fuerza de rozamiento: es la fuerza que se opone al movimiento de los cuerpos. Se dibuja siempre señalando al sentido contrario al movimiento. T_m[ 5: Dinámi][ 3

4 Puede ser fuerza de rozamiento dinámica o fuerza de rozamiento estática: - Fu_rz[ ^_ roz[mi_nto ^inámi][: es la fuerza que trata de impedir el avance de un cuerpo que se está moviendo. - Fu_rz[ ^_ roz[mi_nto _státi][: es la fuerza que trata de impedir que un cuerpo que está en reposo se ponga en movimiento. La fuerza de rozamiento se puede calcular con esta fórmula: F r = µ N, donde N es la fuerza normal y µ una constante llamada coeficiente de rozamiento dinámico o estático dependiendo de si la fuerza de rozamiento es dinámica o estática. Fuerza de la gravedad: fuerza con la que se atraen dos cuerpos teniendo en cuenta sus masas y la distancia que los separa. Esta fuerza se puede calcular con una fórmula conocida como Ley de la Gravitación Universal: F m m' = G 2 r donde m y m' son las masas de los cuerpos, r la distancia que hay entre los cuerpos y G una constante llamada constante de 11 2 gravitación universal cuyo valor es G = 6,67 10 N m 2 kg Tensión: es la fuerza que ejerce una cuerda o un cable sobre un cuerpo sujeto a uno de sus extremos. 4.- LAS LEYES DE NEWTON Ya hemos visto que las responsables de que los cuerpos se muevan o se paren son las fuerzas. La Dinámica es la rama de la Física que estudia el movimiento de los cuerpos teniendo en cuenta las causas que los producen. A lo largo de la historia han sido muchos los científicos que han estudiado la relación que hay entre las fuerzas y el movimiento, si bien fue Isaac Newton ( ) quien obtuvo las conclusiones más brillantes y que se resumen en las tres leyes que llevan su nombre: 1ª Ley de Newton: Principio de inercia Si sobre un cuerpo no actúa ninguna fuerza, y estaba en reposo, seguirá en reposo, y si estaba en movimiento, se seguirá moviendo con m.r.u. r r r r Matemáticamente: F = 0 v = cte (y por tanto 0 r a = ) T_m[ 5: Dinámi][ 4

5 2ª Ley de Newton: Principio fundamental de la Dinámica La aceleración que adquiere un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza que se le aplica, siendo su masa la constante de proporcionalidad. r r Matemáticamente: F = m a 3ª Ley de Newton: Principio de acción y reacción Si un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro (que se llama fuerza de acción), éste, a su vez, ejerce otra fuerza sobre el primero (llamada fuerza de reacción) con el mismo módulo, la misma dirección pero de sentido contrario. r r Matemáticamente: F 1 = F2 Esto quiere decir que en la naturaleza las fuerzas no se efectúan de un cuerpo a otro y ya está, sino que las fuerzas van por pares. Ejemplos: andamos porque al empujar al suelo hacia atrás con los pies, el suelo nos empuja a nosotros hacia delante. Lo mismo que sucede cuando nadamos, avanzamos en el agua porque echamos el agua hacia atrás y a la vez el agua nos empuja hacia delante. Otro ejemplo sería el avance de hacia delante porque las hélices una avioneta de hélices, que se impulsa echan aire fuertemente hacia atrás. 5.- CANTIDAD DE MOVIMIENTO La cantidad de movimiento de un objeto es el producto de su masa por su velocidad, y se representa por la letra p (minúscula). Matemáticamente: p = m v Su unidad en el sistema internacional es kg m s T_m[ 5: Dinámi][ 5

6 La cantidad de movimiento se utiliza por ejemplo para valorar los daños que puede ocasionar el impacto de un cuerpo que es lanzado sobre otro. Ejemplo: imagina que se quiere derribar un muro golpeándolo con un coche. Indica en cada caso qué coche sería mejor utilizar para hacerlo. 1: Masa Velocidad p Coche azul 500 kg 65 km/h (= 18,06 m/s) 9030 kg m/s Coche rojo 750 kg 50 km/h (= 13,89 m/s) 10417,5 kg m/s C@SO 2: Masa Velocidad p Coche azul 700 kg 65 km/h (= 18,06 m/s) kg m/s Coche rojo 600 kg 80 km/h (= 22,22 m/s) kg m/s 6.- PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LA CANTIDAD DE MOVIMIENTO El Principio de Conservación de la Cantidad de Movimiento dice que: en ausencia de fuerzas externas, la suma de la cantidad de movimiento de todo objeto de un sistema, se mantiene constante. Un sistema es un conjunto formado por distintas partes en las que se puede dividir el universo. (Para estudiar el universo, debido a su grandeza, los científicos lo dividen en porciones más pequeñas, cada una de las cuales se denomina sistema). Ejemplos de sistemas: el sistema solar (formado por el Sol, por todos los cuerpos que giran alrededor de él y por el espacio que hay entre esos cuerpos), un ecosistema (formado por un biotopo y una biocenosis), una molécula (formada por un conjunto de átomos) Matemáticamente: p 0 = p f T_m[ 5: Dinámi][ 6

7 Ejemplo: Supongamos que realizamos un disparo horizontal con un fusil de 2 kg de masa en unas condiciones en las que no interviene ninguna fuerza externa, y que utilizamos como munición una bala de 30 gr de masa que tras el disparo sale con una velocidad de 700 m/s. Calcula la velocidad de retroceso del fusil. NOTA: en estos problemas, el signo menos de la velocidad indica que el objeto se mueve hacia el lado contrario que el que ha chocado contra él. Ejemplo: Imagina que en ausencia de fuerzas externas, la bola blanca de billar es lanzada contra una bola de rayas a una velocidad de 2 m/s. Sabiendo que en ese momento la bola blanca retrocede a 0,8 m/s, con qué velocidad habrá comenzado a moverse la bola de rayas? 7.- DINÁMICA DEL MOVIMIENTO CIRCULAR Para resolver problemas de dinámica en los que el movimiento de un cuerpo es circular y uniforme, además de las fórmulas correspondientes a ese movimiento, se puede utilizar también esta otra: F = m a, donde F será unas veces la fuerza centrípeta y otras la tensión, m Masa, a c Aceleración normal o centrípeta c 8.- IMPULSO MECÁNICO El impulso mecánico es la magnitud que mide los efectos que provoca la fuerza que actúa sobre un cuerpo en un tiempo determinado. Se calcula con la fórmula I = F t y su unidad en el sistema internacional es N s Otra expresión útil en la que aparece el impulso es la que dice el teorema del impulso: I = p f ; es decir, I = p. p 0 FIN DEL TEM@ T_m[ 5: Dinámi][ 7

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

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

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

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

Las bolas ejercen fuerzas mutuamente, decimos que han interaccionado entre sí.

Las bolas ejercen fuerzas mutuamente, decimos que han interaccionado entre sí. TEMA 5 Caso 1 Partida de billar. Una bola golpea a otra que está en reposo. Tras el choque, las dos bolas modifican su velocidad (varían su movimiento). Actúa alguna fuerza en el momento del choque. Cada

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

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

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA IES CASTILLO DE LUNA

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA IES CASTILLO DE LUNA PROBLEMAS DE DINÁMICA 1º BACHILLERATO Curso 12-13 1. Se arrastra un cuerpo de 20 Kg por una mesa horizontal sin rozamiento tirando de una cuerda sujeta a él con una fuerza de 30 N. Con qué aceleración

Más detalles

EJERCICIOS SOBRE DINÁMICA: FUERZAS Y MOVIMIENTO

EJERCICIOS SOBRE DINÁMICA: FUERZAS Y MOVIMIENTO EJERCICIOS SOBRE DINÁMICA: FUERZAS Y MOVIMIENTO 1.- Sobre una partícula de masa 500 g actúan las fuerzas F 1 = i 2j y F 2 = 2i + 4j (N). Se pide: a) Dibuje dichas fuerzas en el plano XY. b) La fuerza resultante

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

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

LAS FUERZAS: ESTÁTICA Y DINÁMICA

LAS FUERZAS: ESTÁTICA Y DINÁMICA LAS FUERZAS: ESTÁTICA Y DINÁMICA DEFINICIONES BÁSICAS FUERZA: es toda causa capaz de provocar una deformación o un cambio en el estado de movimiento de un cuerpo. En el SI se mide en newton (N) aunque

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

Las fuerzas son interacciones entre cuerpos que modifican su estado de movimiento o produce deformaciones.

Las fuerzas son interacciones entre cuerpos que modifican su estado de movimiento o produce deformaciones. Tema 5: DINÁMICA (I) Contenidos 1. LAS FUERZAS 2. COMPOSICIÓN DE VARIAS FUERZAS.DESCOMPOSICIÓN 3. EL PESO Y EL ROZAMIENTO 4. LA PRIMERA LEY DE NEWTON 5. LA SEGUNDA LEY DE NEWTON 6. LA TERCERA LEY DE NEWTON

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

FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO Apuntes: Fuerzas

FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO Apuntes: Fuerzas 1(21) 1 LAS FUERZAS Y EL MOVIMIENTO. DINÁMICA 1.1 Fuerzas Las fuerzas son interacciones entre cuerpos que modifican su estado de movimiento o producen deformaciones. Pueden ejercerse por contacto o a distancia

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

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

4.- Cómo clasificarías las fuerzas teniendo en cuenta la interacción de los cuerpos?

4.- Cómo clasificarías las fuerzas teniendo en cuenta la interacción de los cuerpos? 1.- Qué es una fuerza? 2.- Cómo se identifican las fuerzas? 3.- Cómo pueden interaccionarse los cuerpos? 4.- Cómo clasificarías las fuerzas teniendo en cuenta la interacción de los cuerpos? 5.- Qué entiendes

Más detalles

La dinámica es la parte de la física que estudia las causas que originan los movimientos.

La dinámica es la parte de la física que estudia las causas que originan los movimientos. DINÁMICA La dinámica es la parte de la física que estudia las causas que originan los movimientos. FUERZA La fuerza es una magnitud vectorial considerada como la interacción entre dos cuerpos, que puede

Más detalles

TEMA 1. MOVIMIENTO Y FUERZAS ACTIVIDADES

TEMA 1. MOVIMIENTO Y FUERZAS ACTIVIDADES TEMA 1. MOVIMIENTO Y FUERZAS ACTIVIDADES 1. Expresa las siguientes medidas de longitud en la unidad del Sistema Internacional (m), aplicando la notación científica cuando sea posible: a) 5,28 dm b) 7000000

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

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

5. APLICACIONES DE LAS LEYES DE NEWTON

5. APLICACIONES DE LAS LEYES DE NEWTON 5. APLICACIONES DE LAS LEYES DE NEWTON En este capítulo extenderemos las leyes de Newton al estudio del movimiento en trayectorias curvas e incluiremos los efectos cuantitativos del rozamiento Rozamiento

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

UD 10. Leyes de la dinámica

UD 10. Leyes de la dinámica UD 10. Leyes de la dinámica 1- Concepto de fuerza. 2- Primer principio de la dinámica. 3- Segundo principio de la dinámica. 4- Tercer principio de la dinámica. 5- Momento lineal. 6- Fuerzas: Peso, Normal,

Más detalles

Dinámica : parte de la física que estudia las fuerzas y su relación con el movimiento

Dinámica : parte de la física que estudia las fuerzas y su relación con el movimiento DINÁMICA 1. Fuerza 2. Ley de Hooke 3. Impulso. 4. Momento lineal o cantidad de movimiento. Teorema del impulso. Principio de conservación de la cantidad de movimiento. 5. Leyes del movimiento. Definición

Más detalles

UNIDAD 13: EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS

UNIDAD 13: EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS UNIDAD 13: EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS Lee atentamente: 1. EL MOVIMIENTO Decimos que un cuerpo se mueve cuando cambia de posición respecto a un sistema de referencia que se considera fijo. Por ejemplo:

Más detalles

TRABAJO DE RECUPERACIÓN PARCIAL 1 2012-2013 CURSO: TERCERO DE BACHILLERATO: NOMBRE: FECHA DE ENTREGA: Jueves, 22-11-2012

TRABAJO DE RECUPERACIÓN PARCIAL 1 2012-2013 CURSO: TERCERO DE BACHILLERATO: NOMBRE: FECHA DE ENTREGA: Jueves, 22-11-2012 TRABAJO DE RECUPERACIÓN PARCIAL 1 2012-2013 ÁREA: FÍSICA CURSO: TERCERO DE BACHILLERATO: NOMBRE: FECHA DE ENTREGA: Jueves, 22-11-2012 INSTRUCCIONES: LEA DETENIDAMENTE LOS ENUNCIADOS DE CADA UNO DE LOS

Más detalles

EJERCICIOS DE FÍSICA

EJERCICIOS DE FÍSICA EJERCICIOS DE FÍSICA 1. El vector posición de un punto, en función del tiempo, viene dado por: r(t)= t i + (t 2 +2) j (S.I.) Calcular: a) La posición, velocidad y aceleración en el instante t= 2 s.; b)

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

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

ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO Bloque 5 - Resumen tema 1

ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO Bloque 5 - Resumen tema 1 El movimiento es relativo. ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO Bloque 5 - Resumen tema 1 Este tema nos introduce en el estudio del movimiento haciendo un repaso a los conceptos fundamentales: Trayectoria. Sistema

Más detalles

FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO. OBJETIVOS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 1ª Evaluación

FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO. OBJETIVOS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 1ª Evaluación FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO. OBJETIVOS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 1ª Evaluación Unidad 1: El movimiento de los cuerpos i. Objetivos Observar las distintas magnitudes físicas que se ponen de manifiesto

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

CORRECCIÓN DEL EJERCICIO DE AUTOEVALUACIÓN

CORRECCIÓN DEL EJERCICIO DE AUTOEVALUACIÓN CORRECCIÓN DEL EJERCICIO DE AUTOEVALUACIÓN 1. Todos los enunciados son incorrectos y los errores cometidos en cada uno son: a) Las fuerzas gravitatorias existen entre todos los cuerpos, aunque si las masas

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

Ejercicios de momento lineal y conservación de la cantidad de movimiento: 1º Demostrar que: F = dt

Ejercicios de momento lineal y conservación de la cantidad de movimiento: 1º Demostrar que: F = dt Ejercicios de momento lineal y conservación de la cantidad de movimiento: 1º Demostrar que: d p F = dt 2º Calcula la velocidad de retroceso de un cañón de una t al disparar una granada de 10 kg con una

Más detalles

FICHA 5_1. LEYES DE NEWTON.

FICHA 5_1. LEYES DE NEWTON. 1. Si un cuerpo observamos que se mueve con velocidad constante, podemos asegurar que sobre él no actúan fuerzas? Explicación. No. Si un cuerpo se mueve con velocidad constante, lo que sabemos es que su

Más detalles

6. Un hombre de 70 kg de masa se encuentra en la cabina de un ascensor, cuya altura es de 3 m.

6. Un hombre de 70 kg de masa se encuentra en la cabina de un ascensor, cuya altura es de 3 m. 1 1. De los extremos de una cuerda que pasa por la garganta de una polea sin rozamiento y de masa despreciable, cuelgan dos masas iguales de 200 gramos cada una. Hallar la masa que habrá de añadirse a

Más detalles

Ley de Gravitación Universal

Ley de Gravitación Universal Física y Química 1º Bachillerato LOMCE FyQ 1 IES de Castuera 2015 2016 Tema 9.2 Rev 01 Ley de Gravitación Universal Ley de Gravitación Universal 1 El Movimiento de los Planetas. Leyes de Kepler Johannes

Más detalles

DINÁMICA. Física 1º bachillerato Dinámica 1

DINÁMICA. Física 1º bachillerato Dinámica 1 DINÁMICA 1. Fuerzas. 2. Principios de la dinámica. 3. Momento lineal (o cantidad de movimiento). 4. Impulso mecánico. 5. Interacción gravitatoria. 6. Fuerza centrípeta. 7. Fuerza elástica. 8. Fuerza de

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

Chapter 1. Fuerzas de la Naturaleza. 1.1 Masa y Peso

Chapter 1. Fuerzas de la Naturaleza. 1.1 Masa y Peso Chapter 1 Fuerzas de la Naturaleza Newton se esforzó mucho en desarrollar un concepto de fuerza, dentro de las notas, una de sus primeras definiciones de fuerza es fuerza es a veces la presión de un cuerpo

Más detalles

IES LEOPOLDO QUEIPO. DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA. 4º ESO. Tema 5 : Dinámica

IES LEOPOLDO QUEIPO. DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA. 4º ESO. Tema 5 : Dinámica Tema 5 : Dinámica Esquema de trabajo: 1. Concepto de Fuerza Tipos de fuerzas Efectos producidos por las fuerzas Carácter vectorial de las fuerzas Unidad de medida Fuerza resultante Fuerza de rozamiento

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. Equilibrio Estático: el estudio de las fuerzas cuando no hay desplazamiento. Las fuerzas se contrarrestan entre sí ( F = 0)

DINÁMICA. Equilibrio Estático: el estudio de las fuerzas cuando no hay desplazamiento. Las fuerzas se contrarrestan entre sí ( F = 0) DINÁMICA Concepto de Dinámica: Es una parte de la Física que estudia las causas que producen el movimiento. Estas causas son las fuerzas. El estudio de las fuerzas puede hacerse desde dos puntos de vista:

Más detalles

Física y Química. A = 7 u. B = 5 u

Física y Química. A = 7 u. B = 5 u Introducción Cálculo con Vectores [a] Vectores con la misma dirección y con el mismo sentido El módulo del vector resultante será la suma de los módulos de los vectores participantes. La dirección y el

Más detalles

TALLER DE TRABAJO Y ENERGÍA

TALLER DE TRABAJO Y ENERGÍA TALLER DE TRABAJO Y ENERGÍA EJERCICIOS DE TRABAJO 1. Un mecánico empuja un auto de 2500 kg desde el reposo hasta alcanzar una rapidez v, realizando 5000 J de trabajo en el proceso. Durante este tiempo,

Más detalles

Problemas de Física 1 o Bachillerato

Problemas de Física 1 o Bachillerato Problemas de Física 1 o Bachillerato Conservación de la cantidad de movimiento 1. Calcular la velocidad de la bola m 2 después de la colisión, v 2, según se muestra en la siguiente figura. El movimiento

Más detalles

4.1. Movimiento oscilatorio: el movimiento vibratorio armónico simple.

4.1. Movimiento oscilatorio: el movimiento vibratorio armónico simple. 4.1. Movimiento oscilatorio: el movimiento vibratorio armónico simple. 4.1.1. Movimiento oscilatorio características. 4.1.2. Movimiento periódico: período. 4.1.3. Movimiento armónico simple: características

Más detalles

Leyes del movimiento de Newton

Leyes del movimiento de Newton Leyes del movimiento de Newton Leyes del movimiento de Newton Estudiaremos las leyes del movimiento de Newton. Estas son principios fundamentales de la física Qué es una fuerza Intuitivamente, consideramos

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

Tema 3. Dinámica. 3.1 Concepto de fuerza

Tema 3. Dinámica. 3.1 Concepto de fuerza Tema 3. Dinámica 3.1 Concepto de fuerza. 3. Impulso mecánico. Cantidad de movimiento. 3.3 Leyes de Newton. 3.4 Tipos de fuerzas. 3.5 Aplicaciones. 3.1 Concepto de fuerza En el tema anterior se ha estudiado

Más detalles

LOS CUESTIONARIOS TIENEN RELACIÓN CON LOS CAPITULOS XX Y XXI DEL TEXTO GUÍA (FÍSCA PRINCIPIOS CON APLICACIONES SEXTA EDICIÓN DOUGLAS C.

LOS CUESTIONARIOS TIENEN RELACIÓN CON LOS CAPITULOS XX Y XXI DEL TEXTO GUÍA (FÍSCA PRINCIPIOS CON APLICACIONES SEXTA EDICIÓN DOUGLAS C. LOS CUESTIONARIOS TIENEN RELACIÓN CON LOS CAPITULOS XX Y XXI DEL TEXTO GUÍA (FÍSCA PRINCIPIOS CON APLICACIONES SEXTA EDICIÓN DOUGLAS C. Giancoli AL DESARROLLAR LOS CUESTIONARIOS, TENER EN CUENTA LOS PROCESOS

Más detalles

CINEMÁTICA es la rama de la física que estudia las leyes del movimiento de los cuerpos sin considerar las causas que lo originan (las fuerzas)

CINEMÁTICA es la rama de la física que estudia las leyes del movimiento de los cuerpos sin considerar las causas que lo originan (las fuerzas) CINEMÁTICA es la rama de la física que estudia las leyes del movimiento de los cuerpos sin considerar las causas que lo originan (las fuerzas) MECÁNICA es la rama de la física que estudia y analiza el

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

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

TEMA 8. FUERZAS FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO

TEMA 8. FUERZAS FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO TEMA 8. FUERZAS FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO 1. Introducción. 2. La fuerza es un vector. 2.1. Fuerza resultante. 2.2. Composición de fuerzas. 2.3. Descomposición de una fuerza sobre dos ejes perpendiculares.

Más detalles

DINÁMICA. FUERZA: Fuerza es todo aquello que es capaz de producir, modificar o detener un movimiento.

DINÁMICA. FUERZA: Fuerza es todo aquello que es capaz de producir, modificar o detener un movimiento. DINÁMICA Es la parte de la mecánica que estudia conjuntamente el movimiento, y las fuerzas (causas) que lo producen u originan. Los principios o leyes que rigen el movimiento; fueron enunciados por primera

Más detalles

A) Composición de Fuerzas

A) Composición de Fuerzas A) Composición de Fuerzas 2. Representa las fuerzas que actúan mediante vectores y halla la fuerza resultante en cada caso: a) Dos fuerzas de la misma dirección y sentido contrario de 5 N y 12 N. b) Dos

Más detalles

Problemas de Dinámica

Problemas de Dinámica Problemas de Dinámica 1.- Calcula la resultante de dos fuerzas concurrentes que actúan sobre un mismo objeto, de 3 y 4 N, respectivamente, en los siguientes casos, indicando el módulo, dirección y sentido:

Más detalles

Una fuerza es una magnitud vectorial que representa la interacción entre dos cuerpos.

Una fuerza es una magnitud vectorial que representa la interacción entre dos cuerpos. 1 Concepto de fuerza Una fuerza es una agnitud vectorial que representa la interacción entre dos cuerpos. La interacción entre dos cuerpos se puede producir a distancia o por contacto. or tanto las fuerzas

Más detalles

CONCEPTO DE FUERZA. TIPOS.

CONCEPTO DE FUERZA. TIPOS. Física y Química 4º ESO Apuntes de Dinámica página 1 de 8 CONCEPTO DE FUERZA. TIPOS. La fuerza se puede definir desde el punto de vista dinámico como la causa capaz de modificar el estado de reposo o movimiento

Más detalles

EJERCICIOS. 1.- Calcular la masa de un cuerpo cuyo peso es: a) 19.6 new, b) 1960 dinas, c) 96 Kg. Sol: 2 Kg, 2 gr, 9.8 utm.

EJERCICIOS. 1.- Calcular la masa de un cuerpo cuyo peso es: a) 19.6 new, b) 1960 dinas, c) 96 Kg. Sol: 2 Kg, 2 gr, 9.8 utm. EJERCICIOS. 1.- Calcular la masa de un cuerpo cuyo peso es: a) 19.6 new, b) 1960 dinas, c) 96 Kg. Sol: 2 Kg, 2 gr, 9.8 utm. 2.- Una fuerza actúa sobre un cuerpo que tiene una masa de 5 Kg, la velocidad

Más detalles

Aplicaciones de los Principios de la Dinámica. 1 Bachillerato

Aplicaciones de los Principios de la Dinámica. 1 Bachillerato Aplicaciones de los Principios de la Dinámica 1 Bachillerato INDICE 1. TIPOS DE FUERZAS. 2. EL PESO 3. FUERZA NORMAL. 4. LA FUERZA DE ROZAMIENTO 5. FUERZA ELÁSTICA. 6. TENSIONES. 7. FUERZA CENTRÍPETA.

Más detalles

Dinámica. 1 Las Leyes de la Dinámica. 1.1 Primera Ley de la Dinámica: Principio de Inercia

Dinámica. 1 Las Leyes de la Dinámica. 1.1 Primera Ley de la Dinámica: Principio de Inercia Física y Química 1º Bachillerato LOMCE FyQ 1 IES de Castuera 2015 2016 Tema 9.1 Rev 01 Dinámica Dinámica 1 Las Leyes de la Dinámica 1.1 Primera Ley de la Dinámica: Principio de Inercia 1.2 Segunda Ley

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

E L E C T R I C I D A D. Acción de un Campo Magnético sobre una Corriente. Acción de un Campo Magnético sobre una Corriente

E L E C T R I C I D A D. Acción de un Campo Magnético sobre una Corriente. Acción de un Campo Magnético sobre una Corriente E L E C T R I C I D A D Acción de un Campo Magnético sobre una Corriente Acción de un Campo Magnético sobre una Corriente E L E C T R I C I D A D Una partícula cargada que se mueve en presencia de un campo

Más detalles

PRINCIPIOS ESTATICA - DINAMICA

PRINCIPIOS ESTATICA - DINAMICA PRINCIPIOS ESTATICA - DINAMICA Lic. Elsa Benavente Salazar Universidad Nacional de Ingeniería elsabenavente@yahoo.es 03 Octubre 2009 AREASDE LAFISICA 1.La Mecánica Clásica 2.La Relatividad 3.La Termodinámica

Más detalles

v m 2 d 4 m d 4 FA FCP m k

v m 2 d 4 m d 4 FA FCP m k Concepto de campo: Se define un campo como una zona del espacio en la que se deja sentir una magnitud; a cada punto del espacio se le puede dar un valor de esa magnitud en un instante determinado. Los

Más detalles

1. Triángulos semejantes. 2. Las razones trigonométricas. 3. Las leyes de Newton. 4. La ley de la gravitación universal Teorema de Pitágoras

1. Triángulos semejantes. 2. Las razones trigonométricas. 3. Las leyes de Newton. 4. La ley de la gravitación universal Teorema de Pitágoras 1. Triángulos semejantes 1.1. Teorema de Pitágoras 1.2. Semejanza de triángulos 2. Las razones trigonométricas 2.1. Definición 2.2. Relación fundamental de la trigonometría 2.3. Resolución de triángulos

Más detalles

Dinámica.

Dinámica. Dinámica Dinámica: el estudio de los movimientos según las causas que los producen, por lo que el aspecto esencial es el estudio de las fuerzas. Concepto de fuerza: Fuerza se define de manera clásica como

Más detalles

1º Calcular la masa de un cuerpo que al recibir una fuerza de 20 N adquiere una aceleración de 5 m/s 2. Sol: 4 kg.

1º Calcular la masa de un cuerpo que al recibir una fuerza de 20 N adquiere una aceleración de 5 m/s 2. Sol: 4 kg. Ejercicios de física: cinemática y dinámica 1º Calcular la masa de un cuerpo que al recibir una fuerza de 20 N adquiere una aceleración de 5 m/s 2. Sol: 4 kg. 2º Calcular la masa de un cuerpo que aumenta

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

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

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

FÍSICA 2º Bachillerato

FÍSICA 2º Bachillerato FÍSICA 2º Bachillerato Jaime Ruiz-Mateos cienciainteresante.es cation.es Este es un texto libre. Se puede imprimir, se puede fotocopiar, se puede copiar y transmitir por cualquier medio mecánico o digital

Más detalles

Mecánica Cuestiones y Problemas PAU 2002-2009 Física 2º Bachillerato

Mecánica Cuestiones y Problemas PAU 2002-2009 Física 2º Bachillerato Mecánica Cuestiones y Problemas PAU 00009 Física º Bachillerato 1. Conteste razonadamente a las siguientes a) Si la energía mecánica de una partícula permanece constante, puede asegurarse que todas las

Más detalles

Dinámica de una partícula

Dinámica de una partícula Dinámica de una partícula 1. Introducción. Conceptos generales. 2. Leyes de Newton. 3. Fuerzas de rozamiento: rozamiento por deslizamiento. 4. Dinámica del movimiento curvilíneo. Fuerza centrípeta. 5.

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

LABORATORIO DE MECANICA LEY DE HOOKE

LABORATORIO DE MECANICA LEY DE HOOKE No 6 LABORATORIO DE MECANICA LEY DE HOOKE DEPARTAMENTO DE FISICA Y GEOLOGIA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS Objetivos Objetivo general: Estudiar experimentalmente el comportamiento

Más detalles

Módulo 1: Mecánica Rotación

Módulo 1: Mecánica Rotación Módulo 1: Mecánica Rotación 1 Movimiento de rotación En Física distinguimos entre dos tipos de movimiento de objetos: Movimiento de traslación (desplazamiento) Movimiento de rotación (cambio de orientación

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

=2,5 i +4,33 j N ; F 2

=2,5 i +4,33 j N ; F 2 Dinámica. 1. Calcula la aceleración de un cuerpo de 0 5 kg de masa sobre el que actúan las siguientes fuerzas: F 1 = 5 j ; F 2 = 2 i ; F 3 =4 i 6 j Sol: a=4 i 2 j 2. Descomponer en sus componentes las

Más detalles

Departamento de Física y Química. PAU Física. Modelo 2010/2011.

Departamento de Física y Química. PAU Física. Modelo 2010/2011. 1 PAU Física. Modelo 2010/2011. OPCIÓN A Cuestión 1.- Un cuerpo de masa 250 g unido a un muelle realiza un movimiento armónico simple con una recuencia de 5 Hz Si la energía total de este sistema elástico

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

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

FÍSICA 2º Bachillerato

FÍSICA 2º Bachillerato FÍSICA 2º Bachillerato Jaime Ruiz-Mateos cienciainteresante.es cation.es Este es un texto libre. Se puede imprimir, se puede fotocopiar, se puede copiar y transmitir por cualquier medio mecánico o digital

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

PRUEBA ESPECÍFICA PRUEBA 2011

PRUEBA ESPECÍFICA PRUEBA 2011 PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD MAYORES PRUEBA ESPECÍFICA PRUEBA 2011 PRUEBA SOLUCIONARIO Aclaraciones previas Tiempo de duración de la prueba: 1 hora Contesta 4 de los 5 ejercicios propuestos (Cada

Más detalles

IMPULSO Y MOMENTUM. NOMBRE...Curso: I. La dirección y sentido de la fuerza neta coincide con la dirección y sentido del Impulso.

IMPULSO Y MOMENTUM. NOMBRE...Curso: I. La dirección y sentido de la fuerza neta coincide con la dirección y sentido del Impulso. 1 IMPULSO Y MOMENTUM NOMBRE...Curso: CONCEPTO DE IMPULSO Consideremos una fuerza neta constante ( F ) que se aplica a un cuerpo durante un intervalo de tiempo, entonces diremos que se ha efectuado un impulso

Más detalles

DINÁMICA. Un cuerpo modifica su velocidad si sobre él se ejerce una acción externa.

DINÁMICA. Un cuerpo modifica su velocidad si sobre él se ejerce una acción externa. DINÁMICA La Dinámica es la 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 de los mismos. Un cuerpo modifica

Más detalles

TEMA 7 Y 8 : LAS FUERZAS

TEMA 7 Y 8 : LAS FUERZAS TEMA 7 Y 8 : LAS FUERZAS (Corresponde a contenidos de los temas 7 y 8 del libro) 1.- LAS FUERZAS Y SUS EQUILIBRIOS Definimos fuerza como toda acción capaz de modificar el estado de reposo o de movimiento

Más detalles

Julián Moreno Mestre tlf

Julián Moreno Mestre  tlf www.juliweb.es tlf. 69381836 Ejercicios de dinámica, fuerzas (º de ESO/ 1º Bachillerato): 1º Calcular la masa de un cuerpo que al recibir una fuerza de 0 N adquiere una aceleración de 5 m/s. Sol: kg º

Más detalles

CAMPO GRAVITATORIO. 9. Define el concepto de momento angular. Deduce el teorema de conservación del mismo.

CAMPO GRAVITATORIO. 9. Define el concepto de momento angular. Deduce el teorema de conservación del mismo. 1. A qué altura sobre la superficie de la Tierra colocaremos un satélite para que su órbita sea geoestacionaria sobre el un punto del Ecuador? RT = 6370 Km (R h= 36000 Km) 2. La Luna en su movimiento uniforme

Más detalles

Dinámica. Fuerzas sobre un móvil, y fuerza neta. Leyes de Newton. Fuerzas disipativas, fricción

Dinámica. Fuerzas sobre un móvil, y fuerza neta. Leyes de Newton. Fuerzas disipativas, fricción Dinámica Fuerzas sobre un móvil, y fuerza neta. Leyes de Newton. Fuerzas disipativas, fricción Nivelación: Física Dinámica 1. Un hombre de 80 kg está de pie sobre una balanza de muelle sujeta al suelo

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

La energía y sus formas

La energía y sus formas TRABAJO Y ENERGÍA La energía y sus formas En nuestro lenguaje habitual se utiliza con mucha frecuencia el término energía y aproximadamente sabemos lo que significa. Sabemos que necesitamos energía para

Más detalles

4 Las fuerzas y los principios de la dinámica

4 Las fuerzas y los principios de la dinámica Solucionario 4 Las fuerzas y los principios de la dinámica EJERCICIOS PROPUESOS 4.1 enemos dos fuerzas concurrentes F 1 60i 0j yf 40i 30j cuyas componentes están expresadas en unidades del SI. Calcula:

Más detalles