El documento explica las leyes de Newton sobre fuerzas, incluyendo su definición matemática de fuerza como masa por aceleración. También describe la ley de la inercia, la ley de la acción y reacción, y cómo representar gráficamente las fuerzas que actúan sobre un cuerpo usando un diagrama de cuerpo libre.
2. IX - Unidad : FÍSICA ELEMENTAL
I.E.P «Nuestra Señora de Guadalupe»
Tema: FUERZAS Y DIAGRAMA DE CUERPO LIBRE (D.C.L.)
Isaac Newton formuló
en forma matemática la
definición moderna de
la fuerza. (F = m . a).
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Conocida también como LEY DE LA
INERCIA. Sostiene que:
“Todo objeto persiste en un estado de
reposo, o de movimiento en línea recta con
velocidad constante (M.R.U.), a menos que
se apliquen fuerzas que lo obliguen a
cambiar dicho estado".
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Ejemplo 1:
Cuando el caballo se mueve bruscamente hacia la
izquierda la persona queda atrás.
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Ejemplo 2:
Los cubiertos y el mantel son perfectamente lisos,
y esto evita el rozamiento, por lo que los cubierto se
mantiene en reposo.
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Conocida también como LEY DE LA
ACCIÓN Y REACCIÓN. Sostiene que:
"Si un cuerpo le aplica una fuerza a otro
(acción); entonces el otro le aplica una
fuerza de igual módulo y de dirección
contraria al primero (reacción)".
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Ejemplo 1:
A C C I Ó N
Y
R E A C C I Ó N
La tierra atrae a la persona con una fuerza "F>". La
persona reacciona y atrae también a la tierra con
una fuerza "F<", pero en dirección opuesta.
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Ejemplo 2:
F F
La Tierra atrae a la luna con una fuerza F>. La luna
atrae también a la Tierra con una fuerza F<, pero en
dirección opuesta.
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Su nombre griego original es DINA, y es una
magnitud vectorial, porque además de un módulo
(valor) posee una dirección y un punto de
aplicación, y surge cada vez que dos cuerpos
interactúan, ya sea por contacto o distancia.
Por lo general asociamos las ideas de fuerza a los
efectos de: jalar, empujar, comprimir, tensar,
atraer, repeler, etc.
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Su unidad de medida es el NEWTON (N)
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Hacer el DCL de un cuerpo es representar
gráficamente las fuerzas que actúan en él.
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Para esto se siguen los siguientes pasos:
1.Se aisla el cuerpo, de todo el sistema.
2.Se representa al peso del cuerpo mediante un vector dirigido
siempre hacia el centro de la Tierra.
3.Si existen superficies en contacto, se representa a la
reacción mediante un vector perpendicular a dichas superficies
y empujando siempre al cuerpo.
4.Si hubiesen cuerdas o cables, se representa a la tensión
mediante un vector que está siempre jalando al cuerpo, previo
corte imaginario.
5.Si existen barras comprimidas, se representa a la
comprensión mediante un vector que está siempre empujando
al cuerpo, previo corte imaginario.
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Ejemplo:
P P
n
T
T
P
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n
P
T
P
T
n 1
P 1
T
n 1
2