SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 16
DINÁMICA INTRODUCCIÓN: La dinámica es la parte de la mecánica que estudia el movimiento desde el punto de vista de las causas que lo producen. Antiguamente, el gran filósofo Aristóteles se preguntaba por qué se movían los cuerpos, pues él consideraba erróneamente que lo propio de la materia era estar en reposo. Galileo Galilei hizo caer en la cuenta a la humanidad, que lo propio de la material es mantener el movimiento rectilíneo uniforme, y entonces se preguntaba por las causas que cambian el estado de movimiento de los cuerpos. Así, se consideran las fuerzas como la causa de las variaciones en el movimiento de los cuerpos.
Continuación… Desde el 5 de julio de 1686, Isaac Newton describió un sistema teórico coherente, llamado Las leyes de Newton, mediante el cual es posible explicarnos el movimiento de los cuerpos dentro de los ámbitos en que se desarrolla nuestra vida cotidiana, es decir, mientras la velocidad de los cuerpos no sea excesivamente grande (próxima a la velocidad de la luz) o su masa excesivamente pequeña como la de los protones o electrones. Para estas últimas circunstancias, el hombre se ha ideado otros sistemas explicativos: la mecánica relativista y la mecánica cuántica.
¿Qué es? Es la interacción entre dos cuerpos materiales. Es una magnitud vectorial que se puede representar mediante vectores. Las fuerzas se miden con dinamómetros. Su unidad es el Newton.(1Kg.m/s2  ). Al aplicar una fuerza de un newton  a un kg de masa , su velocidad aumenta 1m/s por cada segundo que transcurre. Fuerzas
Las fuerzas cotidianas La unidad científica de fuerza es el newton, que se abrevia con la letra N. Un cuerpo de 1 kilogramo de masa, pesa aproximadamente 9,8 N. El peso: La fuerza con la que la Tierra atrae a un objeto cerca de su superficie se llama peso de ese cuerpo. Esta fuerza está dirigida hacia el centro de la Tierra. El peso de un cuerpo se representa con la letra w.
La normal: Cuando un cuerpo reposa o se desliza sobre un plano, éste le aplica una fuerza perpendicular que por este motivo se denomina fuerza normal. En algunos casos, el valor de la fuerza normal es igual al del peso (figura 1), pero también existen situaciones en las cuales no es así (figura 2). Figura 1 Figura 2
Las fuerzas de fricción: Cuando un cuerpo se desliza sobre una superficie y, en ciertas circunstancias, cuando reposa sobre ella, esa superficie le aplica una fuerza que se denomina de rozamiento. Si el cuerpo se desliza se llama fuerza de rozamiento cinética (fk) y si está quieto, de rozamiento estático (fs). Estos dos tipos de fuerzas de rozamiento dependen de las superficies en contacto y de la fuerza normal que el cuerpo le aplica a la superficie sobre la que descansa o se desliza. Fs≤ µsN Fk≤ µkN
Fuerzas elásticas: Los resortes al ser estirados o comprimidos aplican fuerzas sobre los objetos atados a sus extremos. Estas fuerzas se llaman elásticas. Generalmente estas fuerzas son proporcionales a la longitud que se ha estirado o comprimido el resorte, en cuyo caso se dice que se cumple la ley de Hooke. Fe = -k∆l Fuerza elástica de un resorte
La tensión: Cuando un cuerpo hala a una cuerda, ésta se tensiona y le aplica al cuerpo una fuerza que se denomina tensión.
Fuerza de contacto: cuando hay contacto o interacción entre dos cuerpos. Fuerzas a distancia no hay contacto entre los cuerpos que interaccionan CLASIFICACIÓN  DE LAS FUERZAS
A la suma  de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo se le denomina “FUERZA RESULTANTE” LA FUERZA resultante F.normal F.resultante= Fn - P Peso
Leyes de Newton Primera Ley Ley de la inercia: Todo cuerpo sobre el que no actúan fuerzas o su fuerza resultante es nula, permanece en reposo con un movimiento rectilíneo o uniforme. Frte=0
Segunda Ley Ley de la dinámica: Todo cuerpo sometido a una fuerza resultante poseerá un movimiento acelerado  que dependerá  de la masa de dicho cuerpo. Frte= m.a
Tercera Ley Principio de acción y reacción:  Cuando un cuerpo 1 ejecuta una fuerza sobre un cuerpo 2, esta acción es simétrica, ya que el 2 ejerce la misma fuerza que el 1 pero en diferente dirección, pero actuando en cuerpos distintos respectivamente. F12=-F21 F12 F21
El peso y la masa Se ha definido la masa m de un cuerpo como una cantidad que depende del número de protones, neutrones y electrones que conforman ese cuerpo. La materia no puede oponerse al movimiento pues es inerte, pero a mayor masa se le debe aplicar mayor fuerza neta para acelerarla igualmente que a una de menor masa. El peso w de un cuerpo se define como la fuerza que la Tierra le aplica a ese cuerpo. La segunda ley de Newton permite establecer una relación entre la masa y el peso de un cuerpo:  W= mg Se concluye que si la masa de un cuerpo es de 1 kg, su peso es de 9,8 N, de donde se ve que la unidad de fuerza, el Newton, equivale a 1 kg.1 m/s2.
Dinámica del movimiento circular uniforme Recuerde: En el movimiento circular uniforme, la aceleración es de valor constante y dirigida hacia el centro de la circunferencia que describe. Por tanto, la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo que describe un movimiento circular uniforme debe ser de valor constante y dirigida hacia el centro de la circunferencia descrita. Esta fuerza se llama centrípeta y de acuerdo con la segunda ley de Newton es igual a: 𝐹𝑐=𝑚𝑎𝑐=𝑚𝑣2𝑅  
Continuación… La Luna en su movimiento de traslación alrededor de la Tierra describe prácticamente un movimiento circular uniforme. La fuerza centrípeta correspondiente es la fuerza gravitacional que la Tierra le aplica. En este caso se cumple que: 𝐹𝑐=𝐹𝑔=𝐺(𝑚𝑇𝑚𝐿)𝑅2𝑇−𝐿=𝑚𝑣2𝑅𝑇−𝐿   A partir de estas relaciones es posible deducir la masa de la Tierra y mediante ésta determinar la masa del Sol.

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Leyes de newton presentacion
Leyes de newton presentacionLeyes de newton presentacion
Leyes de newton presentacion
Eloen13
 
Ejercicios de Elasticidad (Física) I.T.S.Bolívar ( Ambato - Ecuador )
Ejercicios de Elasticidad (Física) I.T.S.Bolívar ( Ambato - Ecuador )Ejercicios de Elasticidad (Física) I.T.S.Bolívar ( Ambato - Ecuador )
Ejercicios de Elasticidad (Física) I.T.S.Bolívar ( Ambato - Ecuador )
Diego F. Valarezo C.
 
Presentacion Electricidad
Presentacion ElectricidadPresentacion Electricidad
Presentacion Electricidad
Royer García
 
Movimiento parabolico-y-semiparabolico
Movimiento parabolico-y-semiparabolicoMovimiento parabolico-y-semiparabolico
Movimiento parabolico-y-semiparabolico
frepo100
 

Was ist angesagt? (20)

Leyes De Newton
Leyes De NewtonLeyes De Newton
Leyes De Newton
 
Electrones de valencia...
Electrones de valencia...Electrones de valencia...
Electrones de valencia...
 
Problemas Resueltos-plano-inclinado
Problemas Resueltos-plano-inclinadoProblemas Resueltos-plano-inclinado
Problemas Resueltos-plano-inclinado
 
Fuerza central
Fuerza centralFuerza central
Fuerza central
 
Trabajo y Energia
Trabajo y EnergiaTrabajo y Energia
Trabajo y Energia
 
CANTIDAD DE MOVIMIENTO LINEAL
CANTIDAD DE MOVIMIENTO LINEALCANTIDAD DE MOVIMIENTO LINEAL
CANTIDAD DE MOVIMIENTO LINEAL
 
Cantidad de movimiento
Cantidad de movimientoCantidad de movimiento
Cantidad de movimiento
 
6. unidad n°3 segunda ley de newton parte i
6. unidad n°3 segunda ley de newton parte i6. unidad n°3 segunda ley de newton parte i
6. unidad n°3 segunda ley de newton parte i
 
Naturaleza de las fuerzas
Naturaleza de las fuerzasNaturaleza de las fuerzas
Naturaleza de las fuerzas
 
Ejercicios resueltos newton
Ejercicios resueltos newtonEjercicios resueltos newton
Ejercicios resueltos newton
 
Cantidad de movimiento diapositivas
Cantidad de movimiento diapositivasCantidad de movimiento diapositivas
Cantidad de movimiento diapositivas
 
Equilibrio de Fuerzas
Equilibrio de FuerzasEquilibrio de Fuerzas
Equilibrio de Fuerzas
 
Leyes de newton presentacion
Leyes de newton presentacionLeyes de newton presentacion
Leyes de newton presentacion
 
Ejercicios de Elasticidad (Física) I.T.S.Bolívar ( Ambato - Ecuador )
Ejercicios de Elasticidad (Física) I.T.S.Bolívar ( Ambato - Ecuador )Ejercicios de Elasticidad (Física) I.T.S.Bolívar ( Ambato - Ecuador )
Ejercicios de Elasticidad (Física) I.T.S.Bolívar ( Ambato - Ecuador )
 
Presentacion Electricidad
Presentacion ElectricidadPresentacion Electricidad
Presentacion Electricidad
 
Movimiento parabolico-y-semiparabolico
Movimiento parabolico-y-semiparabolicoMovimiento parabolico-y-semiparabolico
Movimiento parabolico-y-semiparabolico
 
Condiciones de equilibrio
Condiciones de equilibrioCondiciones de equilibrio
Condiciones de equilibrio
 
Carga eléctrica
Carga eléctrica Carga eléctrica
Carga eléctrica
 
Trabajo energia y potencia.
Trabajo energia y potencia. Trabajo energia y potencia.
Trabajo energia y potencia.
 
Segunda ley de newton
Segunda ley de newtonSegunda ley de newton
Segunda ley de newton
 

Andere mochten auch

El mundo de la mecanica automotriz
El mundo de la mecanica automotrizEl mundo de la mecanica automotriz
El mundo de la mecanica automotriz
matotorr
 
Lenguaje Y comunicación
Lenguaje Y comunicaciónLenguaje Y comunicación
Lenguaje Y comunicación
cjesus_88jemima
 
Dinamicas grupales
Dinamicas grupalesDinamicas grupales
Dinamicas grupales
castrovitia
 
Dinámica de grupos
Dinámica de gruposDinámica de grupos
Dinámica de grupos
esantosf
 
Movimiento rectilíneo uniformemente variado
Movimiento rectilíneo uniformemente variadoMovimiento rectilíneo uniformemente variado
Movimiento rectilíneo uniformemente variado
cristiancoronelv
 
Dinámica de grupo
Dinámica de grupoDinámica de grupo
Dinámica de grupo
bieberach
 
La Mesa Redonda
La Mesa RedondaLa Mesa Redonda
La Mesa Redonda
Lilyan F.
 

Andere mochten auch (19)

Diapositivas
DiapositivasDiapositivas
Diapositivas
 
El mundo de la mecanica automotriz
El mundo de la mecanica automotrizEl mundo de la mecanica automotriz
El mundo de la mecanica automotriz
 
Movimiento rectilíneo uniformemente variado
Movimiento rectilíneo uniformemente variadoMovimiento rectilíneo uniformemente variado
Movimiento rectilíneo uniformemente variado
 
Movimiento rectilíneo uniforme acelerado
Movimiento  rectilíneo uniforme  aceleradoMovimiento  rectilíneo uniforme  acelerado
Movimiento rectilíneo uniforme acelerado
 
Diapositiva de mecanica
Diapositiva de mecanicaDiapositiva de mecanica
Diapositiva de mecanica
 
Mecánica del movimiento
Mecánica del movimientoMecánica del movimiento
Mecánica del movimiento
 
Cuadro de técnicas grupales
Cuadro de técnicas grupalesCuadro de técnicas grupales
Cuadro de técnicas grupales
 
Lenguaje Y comunicación
Lenguaje Y comunicaciónLenguaje Y comunicación
Lenguaje Y comunicación
 
Foro y grupos de discusiones
Foro y grupos de discusionesForo y grupos de discusiones
Foro y grupos de discusiones
 
Dinamicas Grupales_Tecnicas_de_grupo_en_el_aula_Caso4 sesion 04_dy_cga_jcf
Dinamicas Grupales_Tecnicas_de_grupo_en_el_aula_Caso4 sesion 04_dy_cga_jcfDinamicas Grupales_Tecnicas_de_grupo_en_el_aula_Caso4 sesion 04_dy_cga_jcf
Dinamicas Grupales_Tecnicas_de_grupo_en_el_aula_Caso4 sesion 04_dy_cga_jcf
 
Técnicas de la dinamica de grupo
Técnicas de la dinamica de grupoTécnicas de la dinamica de grupo
Técnicas de la dinamica de grupo
 
Dinamicas grupales
Dinamicas grupalesDinamicas grupales
Dinamicas grupales
 
Mecanica automotriz presentacion
Mecanica automotriz  presentacionMecanica automotriz  presentacion
Mecanica automotriz presentacion
 
Dinámica de grupos
Dinámica de gruposDinámica de grupos
Dinámica de grupos
 
Movimiento rectilíneo uniformemente variado
Movimiento rectilíneo uniformemente variadoMovimiento rectilíneo uniformemente variado
Movimiento rectilíneo uniformemente variado
 
Dinámica de grupo
Dinámica de grupoDinámica de grupo
Dinámica de grupo
 
La Mesa Redonda
La Mesa RedondaLa Mesa Redonda
La Mesa Redonda
 
Mesa redonda
Mesa redondaMesa redonda
Mesa redonda
 
Estática
EstáticaEstática
Estática
 

Ähnlich wie Dinámica: Fuerzas...

Masa, peso, fuerza gravitacional
Masa, peso, fuerza gravitacionalMasa, peso, fuerza gravitacional
Masa, peso, fuerza gravitacional
fabian
 
Masa, peso, fuerza gravitacional
Masa, peso, fuerza gravitacionalMasa, peso, fuerza gravitacional
Masa, peso, fuerza gravitacional
fabian
 

Ähnlich wie Dinámica: Fuerzas... (20)

Fuerzas
FuerzasFuerzas
Fuerzas
 
Luis gomez trabajo2_2020_1
Luis gomez trabajo2_2020_1Luis gomez trabajo2_2020_1
Luis gomez trabajo2_2020_1
 
Fuerzas imprimir practica
Fuerzas imprimir practicaFuerzas imprimir practica
Fuerzas imprimir practica
 
Leyes de Newton
Leyes de NewtonLeyes de Newton
Leyes de Newton
 
Leyes movimiento
Leyes movimientoLeyes movimiento
Leyes movimiento
 
LuisGomez_dinamica-estatica_2020-1
LuisGomez_dinamica-estatica_2020-1LuisGomez_dinamica-estatica_2020-1
LuisGomez_dinamica-estatica_2020-1
 
La Dinámica - FISICA
La Dinámica - FISICALa Dinámica - FISICA
La Dinámica - FISICA
 
LuisGomez_dinamica-estatica_2020-1
LuisGomez_dinamica-estatica_2020-1LuisGomez_dinamica-estatica_2020-1
LuisGomez_dinamica-estatica_2020-1
 
Ficha teoría leyes de newton
Ficha teoría leyes de newtonFicha teoría leyes de newton
Ficha teoría leyes de newton
 
Dinámica y Equilibrio Estático
Dinámica y Equilibrio EstáticoDinámica y Equilibrio Estático
Dinámica y Equilibrio Estático
 
Unidad 4: Dinámica
Unidad 4: DinámicaUnidad 4: Dinámica
Unidad 4: Dinámica
 
Dinamica
DinamicaDinamica
Dinamica
 
Dinamica
Dinamica Dinamica
Dinamica
 
Fisica rec
Fisica recFisica rec
Fisica rec
 
Las fuerzas
Las fuerzasLas fuerzas
Las fuerzas
 
Masa, peso, fuerza gravitacional
Masa, peso, fuerza gravitacionalMasa, peso, fuerza gravitacional
Masa, peso, fuerza gravitacional
 
Masa, peso, fuerza gravitacional
Masa, peso, fuerza gravitacionalMasa, peso, fuerza gravitacional
Masa, peso, fuerza gravitacional
 
Leyes de la Dinámica
Leyes de la DinámicaLeyes de la Dinámica
Leyes de la Dinámica
 
Leyes de la Dinamica
Leyes de la DinamicaLeyes de la Dinamica
Leyes de la Dinamica
 
Leyes de la Dinamica
Leyes de la Dinamica Leyes de la Dinamica
Leyes de la Dinamica
 

Mehr von CienciasMatematicas (7)

Fuerzas
FuerzasFuerzas
Fuerzas
 
Movimiento circular (presentación)
Movimiento circular (presentación)Movimiento circular (presentación)
Movimiento circular (presentación)
 
Movimiento circular (presentación)
Movimiento circular (presentación)Movimiento circular (presentación)
Movimiento circular (presentación)
 
Movimiento circular (presentación)
Movimiento circular (presentación)Movimiento circular (presentación)
Movimiento circular (presentación)
 
Movimiento Circular
Movimiento CircularMovimiento Circular
Movimiento Circular
 
Movimiento Circular
Movimiento CircularMovimiento Circular
Movimiento Circular
 
Movimiento Circular
Movimiento CircularMovimiento Circular
Movimiento Circular
 

Dinámica: Fuerzas...

  • 1. DINÁMICA INTRODUCCIÓN: La dinámica es la parte de la mecánica que estudia el movimiento desde el punto de vista de las causas que lo producen. Antiguamente, el gran filósofo Aristóteles se preguntaba por qué se movían los cuerpos, pues él consideraba erróneamente que lo propio de la materia era estar en reposo. Galileo Galilei hizo caer en la cuenta a la humanidad, que lo propio de la material es mantener el movimiento rectilíneo uniforme, y entonces se preguntaba por las causas que cambian el estado de movimiento de los cuerpos. Así, se consideran las fuerzas como la causa de las variaciones en el movimiento de los cuerpos.
  • 2. Continuación… Desde el 5 de julio de 1686, Isaac Newton describió un sistema teórico coherente, llamado Las leyes de Newton, mediante el cual es posible explicarnos el movimiento de los cuerpos dentro de los ámbitos en que se desarrolla nuestra vida cotidiana, es decir, mientras la velocidad de los cuerpos no sea excesivamente grande (próxima a la velocidad de la luz) o su masa excesivamente pequeña como la de los protones o electrones. Para estas últimas circunstancias, el hombre se ha ideado otros sistemas explicativos: la mecánica relativista y la mecánica cuántica.
  • 3. ¿Qué es? Es la interacción entre dos cuerpos materiales. Es una magnitud vectorial que se puede representar mediante vectores. Las fuerzas se miden con dinamómetros. Su unidad es el Newton.(1Kg.m/s2 ). Al aplicar una fuerza de un newton a un kg de masa , su velocidad aumenta 1m/s por cada segundo que transcurre. Fuerzas
  • 4. Las fuerzas cotidianas La unidad científica de fuerza es el newton, que se abrevia con la letra N. Un cuerpo de 1 kilogramo de masa, pesa aproximadamente 9,8 N. El peso: La fuerza con la que la Tierra atrae a un objeto cerca de su superficie se llama peso de ese cuerpo. Esta fuerza está dirigida hacia el centro de la Tierra. El peso de un cuerpo se representa con la letra w.
  • 5. La normal: Cuando un cuerpo reposa o se desliza sobre un plano, éste le aplica una fuerza perpendicular que por este motivo se denomina fuerza normal. En algunos casos, el valor de la fuerza normal es igual al del peso (figura 1), pero también existen situaciones en las cuales no es así (figura 2). Figura 1 Figura 2
  • 6. Las fuerzas de fricción: Cuando un cuerpo se desliza sobre una superficie y, en ciertas circunstancias, cuando reposa sobre ella, esa superficie le aplica una fuerza que se denomina de rozamiento. Si el cuerpo se desliza se llama fuerza de rozamiento cinética (fk) y si está quieto, de rozamiento estático (fs). Estos dos tipos de fuerzas de rozamiento dependen de las superficies en contacto y de la fuerza normal que el cuerpo le aplica a la superficie sobre la que descansa o se desliza. Fs≤ µsN Fk≤ µkN
  • 7. Fuerzas elásticas: Los resortes al ser estirados o comprimidos aplican fuerzas sobre los objetos atados a sus extremos. Estas fuerzas se llaman elásticas. Generalmente estas fuerzas son proporcionales a la longitud que se ha estirado o comprimido el resorte, en cuyo caso se dice que se cumple la ley de Hooke. Fe = -k∆l Fuerza elástica de un resorte
  • 8. La tensión: Cuando un cuerpo hala a una cuerda, ésta se tensiona y le aplica al cuerpo una fuerza que se denomina tensión.
  • 9. Fuerza de contacto: cuando hay contacto o interacción entre dos cuerpos. Fuerzas a distancia no hay contacto entre los cuerpos que interaccionan CLASIFICACIÓN DE LAS FUERZAS
  • 10. A la suma de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo se le denomina “FUERZA RESULTANTE” LA FUERZA resultante F.normal F.resultante= Fn - P Peso
  • 11. Leyes de Newton Primera Ley Ley de la inercia: Todo cuerpo sobre el que no actúan fuerzas o su fuerza resultante es nula, permanece en reposo con un movimiento rectilíneo o uniforme. Frte=0
  • 12. Segunda Ley Ley de la dinámica: Todo cuerpo sometido a una fuerza resultante poseerá un movimiento acelerado que dependerá de la masa de dicho cuerpo. Frte= m.a
  • 13. Tercera Ley Principio de acción y reacción: Cuando un cuerpo 1 ejecuta una fuerza sobre un cuerpo 2, esta acción es simétrica, ya que el 2 ejerce la misma fuerza que el 1 pero en diferente dirección, pero actuando en cuerpos distintos respectivamente. F12=-F21 F12 F21
  • 14. El peso y la masa Se ha definido la masa m de un cuerpo como una cantidad que depende del número de protones, neutrones y electrones que conforman ese cuerpo. La materia no puede oponerse al movimiento pues es inerte, pero a mayor masa se le debe aplicar mayor fuerza neta para acelerarla igualmente que a una de menor masa. El peso w de un cuerpo se define como la fuerza que la Tierra le aplica a ese cuerpo. La segunda ley de Newton permite establecer una relación entre la masa y el peso de un cuerpo: W= mg Se concluye que si la masa de un cuerpo es de 1 kg, su peso es de 9,8 N, de donde se ve que la unidad de fuerza, el Newton, equivale a 1 kg.1 m/s2.
  • 15. Dinámica del movimiento circular uniforme Recuerde: En el movimiento circular uniforme, la aceleración es de valor constante y dirigida hacia el centro de la circunferencia que describe. Por tanto, la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo que describe un movimiento circular uniforme debe ser de valor constante y dirigida hacia el centro de la circunferencia descrita. Esta fuerza se llama centrípeta y de acuerdo con la segunda ley de Newton es igual a: 𝐹𝑐=𝑚𝑎𝑐=𝑚𝑣2𝑅  
  • 16. Continuación… La Luna en su movimiento de traslación alrededor de la Tierra describe prácticamente un movimiento circular uniforme. La fuerza centrípeta correspondiente es la fuerza gravitacional que la Tierra le aplica. En este caso se cumple que: 𝐹𝑐=𝐹𝑔=𝐺(𝑚𝑇𝑚𝐿)𝑅2𝑇−𝐿=𝑚𝑣2𝑅𝑇−𝐿   A partir de estas relaciones es posible deducir la masa de la Tierra y mediante ésta determinar la masa del Sol.