SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 9
República Bolivariana de Venezuela
Instituto Universitario Politécnico
Santiago Mariño
Extensión Barinas.

Realizado por:
Dismery Martinez.
C.I 22 319.860.
Mecánica Aplicada.
Area: Ing Industrial.
SAIA San Felipe
División e
Historia
Fundamentos
de la estática

la fuerza es una magnitud física que mide la
intensidad del intercambio de momento lineal
entre dos partículas o sistemas de partículas (en
lenguaje de la física de partículas se habla de
interacción).
Según
una
definición
clásica, fuerza es todo agente capaz de
modificar la cantidad de movimientos o la forma
de los cuerpos materiales. No debe confundirse
con los conceptos de esfuerzo o de energía.
La fuerza se puede definir a partir de la
derivada temporal del momento lineal:
Fuerza en mecánica
newtoniana

Si la masa permanece constante, se puede
escribir:

Fuerzas de
contacto y
fuerzas a
distancia

En un sentido estricto, todas las fuerzas naturales
son fuerzas producidas a distancia como producto
de la interacción entre cuerpos; sin embargo desde
el punto de vista macroscópico, se acostumbra a
dividir a las fuerzas en dos tipos generales:
Fuerzas
internas y de
contacto

Fricción

Fuerza gravitatoria

FN representa la fuerza normal ejercida por el plano inclinado
sobre el objeto situado sobre él.
En los sólidos, el principio de exclusión de pauli conduce junto
con la conservación de la energía a que los átomos tengan sus
electrones distribuidos en capas y tengan impenetrabilidad a
pesar de estar vacíos en un 99

La fricción en sólidos puede darse entre sus superficies libres en
contacto. En el tratamiento de los problemas mediante mecánica
newtoniana, la fricción entre sólidos frecuentemente se modeliza
como una fuerza tangente sobre cualquiera de los planos del contacto
entre sus superficies, de valor proporcional a la fuerza normal.

En mecánica newtoniana la fuerza de atracción entre dos
masas, cuyos centros de gravedad están lejos comparadas con las
dimensiones del cuerpo,1 viene dada por la ley de la gravitación
universal de Newton:
Fuerzas de
campos
estacionarios

Fuerza
eléctrica

En mecánica newtoniana también es posible modelizar
algunas fuerzas constantes en el tiempo como campos de
fuerza. Por ejemplo la fuerza entre dos cargas eléctricas
inmóviles, puede representarse adecuadamente mediante
la ley de Coulomb:

La fuerza eléctrica también son de acción a
distancia, pero a veces la internacción entre los cuerpos
actúa como una fuerza atractiva mientras que, otras
veces, tiene el efecto inverso, es decir puede actuar
como una fuerza repulsiva.
Unidades de
fuerza

En el sistema internacional de unidades (SI) y en el Cegesimal
(cgs), el hecho de definir la fuerza a partir de la masa y la
aceleración (magnitud en la que intervienen longitud y tiempo),
conlleva a que la fuerza sea una magnitud derivada. Por en
contrario, en el Sistema Técnico la fuerza es una Unidad
Fundamental y a partir de ella se define la unidad de masa en
este sistema, la unidades técnicas de masa, abreviada u.t.m.
(no tiene símbolo).

Unidades
Magnitudes fundamentales
Nombre

Símbolo

Longitud

metro

m

Masa

kilogramo

kg

Tiempo

segundo

s

Intensidad de corriente eléctrica

amperio

A

Temperatura termodinámica

kelvin

K

Cantidad de sustancia

mol

Intensidad luminosa

candela

mol
cd
Momento de una
fuerza

Interpretación
del momento

Es una magnitud, obtenida como producto vectorial del
vector de posición del punto de aplicación de la fuerza con
respecto al punto al cual se toma el momento por la fuerza,
en ese orden. También se le denomina momento dinámico
o sencillamente momento.

Relación entre los vectores de fuerza, momento de fuerza y
vector de posición en un sistema rotatorio.
El momento de una fuerza con respecto a un punto da a
conocer en qué medida existe capacidad en una fuerza o
sistema de fuerzas para cambiar el estado de la rotación del
cuerpo alrededor de un eje que pase por dicho punto.
Cálculo de
momentos en
el plano

Momento es igual a fuerza por su brazo.
Cuando se consideran problemas mecánicos bidimensionales, en
los que todas las fuerzas y demás magnitudes vectoriales son
coplanarias, el cálculo de momentos se simplifica notablemente.
Eso se debe a que los momentos serían perpendiculares al plano
de coplanariedad y, por tanto, sumar momentos se reduciría a
sumar tan sólo sus componentes perpendiculares al plano, que son
magnitudes escalares.

El pulgar apunta en la misma dirección que la corriente electica y los
demás dedos siguen la dirección del campo magnético.
La segunda aplicación, como está más relacionada al movimiento
rotacional, el pulgar apunta a una dirección mientras los demás
dedos declaran la rotación natural. Esto significa, que si se coloca la
Dirección asociada mano cómodamente y el pulgar apuntara hacia arriba, entonces el
a un giro
movimiento o rotación es mostrado en una forma contraria al
movimiento de las manecillas del reloj.
Presentación1 de mecanica

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Momento de fuerza y equilibrio de una particula
Momento de fuerza y equilibrio de una particulaMomento de fuerza y equilibrio de una particula
Momento de fuerza y equilibrio de una particulaHernan Romani
 
Fuerza. Leyes de Newton y DCL
Fuerza. Leyes de Newton y DCLFuerza. Leyes de Newton y DCL
Fuerza. Leyes de Newton y DCLYuri Milachay
 
Ecuaciones de equilibrio
Ecuaciones de equilibrioEcuaciones de equilibrio
Ecuaciones de equilibrioteresa may
 
Introduccion a la estatica clase 1
Introduccion a la estatica clase 1Introduccion a la estatica clase 1
Introduccion a la estatica clase 1Angel Villalpando
 
Fisica pract 3 lab
Fisica pract 3 labFisica pract 3 lab
Fisica pract 3 lablaury kiryu
 
Mapa conceptual sobre inercia maría betancourt
Mapa conceptual sobre inercia maría betancourt Mapa conceptual sobre inercia maría betancourt
Mapa conceptual sobre inercia maría betancourt María Betancourt
 
Estatica unidad 2 del angel_lugo_hector_hugo
Estatica unidad 2 del angel_lugo_hector_hugoEstatica unidad 2 del angel_lugo_hector_hugo
Estatica unidad 2 del angel_lugo_hector_hugoHectorHugoDelAngelLu
 
Ejemplos equilibrio
Ejemplos equilibrioEjemplos equilibrio
Ejemplos equilibrioecruzo
 
Diagrama de cuerpo libre - fuerzas
Diagrama de cuerpo libre - fuerzasDiagrama de cuerpo libre - fuerzas
Diagrama de cuerpo libre - fuerzasJULIO CÉSAR HUAYRE
 
Diagrama del cuerpo libre cta
Diagrama del cuerpo libre ctaDiagrama del cuerpo libre cta
Diagrama del cuerpo libre cta탈리 나
 
Equilibrio traslacional y Equilibrio rotacional
Equilibrio traslacional y Equilibrio rotacional Equilibrio traslacional y Equilibrio rotacional
Equilibrio traslacional y Equilibrio rotacional Jimmy' Hdz
 

Was ist angesagt? (19)

Momento de fuerza y equilibrio de una particula
Momento de fuerza y equilibrio de una particulaMomento de fuerza y equilibrio de una particula
Momento de fuerza y equilibrio de una particula
 
Fuerza. Leyes de Newton y DCL
Fuerza. Leyes de Newton y DCLFuerza. Leyes de Newton y DCL
Fuerza. Leyes de Newton y DCL
 
Estatica I
Estatica IEstatica I
Estatica I
 
Dinámica de Traslación
Dinámica de TraslaciónDinámica de Traslación
Dinámica de Traslación
 
Ecuaciones de equilibrio
Ecuaciones de equilibrioEcuaciones de equilibrio
Ecuaciones de equilibrio
 
Resumen mas
Resumen masResumen mas
Resumen mas
 
Introduccion a la estatica clase 1
Introduccion a la estatica clase 1Introduccion a la estatica clase 1
Introduccion a la estatica clase 1
 
Equilibrio de una fuerza
Equilibrio de una fuerzaEquilibrio de una fuerza
Equilibrio de una fuerza
 
Fisica pract 3 lab
Fisica pract 3 labFisica pract 3 lab
Fisica pract 3 lab
 
Mapa conceptual sobre inercia maría betancourt
Mapa conceptual sobre inercia maría betancourt Mapa conceptual sobre inercia maría betancourt
Mapa conceptual sobre inercia maría betancourt
 
Fuerzas en el plano
Fuerzas en el planoFuerzas en el plano
Fuerzas en el plano
 
Estatica unidad 2 del angel_lugo_hector_hugo
Estatica unidad 2 del angel_lugo_hector_hugoEstatica unidad 2 del angel_lugo_hector_hugo
Estatica unidad 2 del angel_lugo_hector_hugo
 
Estatica I
Estatica IEstatica I
Estatica I
 
Equilibrio Estático.
Equilibrio Estático.Equilibrio Estático.
Equilibrio Estático.
 
Ejemplos equilibrio
Ejemplos equilibrioEjemplos equilibrio
Ejemplos equilibrio
 
Diagrama de cuerpo libre - fuerzas
Diagrama de cuerpo libre - fuerzasDiagrama de cuerpo libre - fuerzas
Diagrama de cuerpo libre - fuerzas
 
Ejercicios de las leyes de newton
Ejercicios de las leyes de newtonEjercicios de las leyes de newton
Ejercicios de las leyes de newton
 
Diagrama del cuerpo libre cta
Diagrama del cuerpo libre ctaDiagrama del cuerpo libre cta
Diagrama del cuerpo libre cta
 
Equilibrio traslacional y Equilibrio rotacional
Equilibrio traslacional y Equilibrio rotacional Equilibrio traslacional y Equilibrio rotacional
Equilibrio traslacional y Equilibrio rotacional
 

Ähnlich wie Presentación1 de mecanica

Ähnlich wie Presentación1 de mecanica (20)

Deybismecanicapdf
DeybismecanicapdfDeybismecanicapdf
Deybismecanicapdf
 
Fuerza y Centro de Gravedad.
Fuerza y Centro de Gravedad.Fuerza y Centro de Gravedad.
Fuerza y Centro de Gravedad.
 
Fuerza y centroide
Fuerza y centroideFuerza y centroide
Fuerza y centroide
 
Todo lo que necesitas saber acerca de la fuerza
Todo lo que necesitas saber acerca de la fuerzaTodo lo que necesitas saber acerca de la fuerza
Todo lo que necesitas saber acerca de la fuerza
 
Wikilibro fisica
Wikilibro fisicaWikilibro fisica
Wikilibro fisica
 
Fuerza _Centroide _Resumen I y II
Fuerza _Centroide _Resumen I y IIFuerza _Centroide _Resumen I y II
Fuerza _Centroide _Resumen I y II
 
Definicion de fuerza
Definicion de fuerzaDefinicion de fuerza
Definicion de fuerza
 
Dinamica y equilibrio estatico (slideshare)
Dinamica y equilibrio estatico (slideshare)Dinamica y equilibrio estatico (slideshare)
Dinamica y equilibrio estatico (slideshare)
 
Dinamica y Equilibrio estatico
Dinamica y Equilibrio estaticoDinamica y Equilibrio estatico
Dinamica y Equilibrio estatico
 
Definicion de fuerza
Definicion de fuerzaDefinicion de fuerza
Definicion de fuerza
 
Definicion de fuerza
Definicion de fuerzaDefinicion de fuerza
Definicion de fuerza
 
Trabajo de fuerza
Trabajo de fuerzaTrabajo de fuerza
Trabajo de fuerza
 
Definicion De Fuerza
Definicion De FuerzaDefinicion De Fuerza
Definicion De Fuerza
 
Definicion De Fuerza
Definicion De FuerzaDefinicion De Fuerza
Definicion De Fuerza
 
D E F I N I C I O N D E F U E R Z A
D E F I N I C I O N  D E  F U E R Z AD E F I N I C I O N  D E  F U E R Z A
D E F I N I C I O N D E F U E R Z A
 
Ione cañizres fisica
Ione cañizres fisicaIone cañizres fisica
Ione cañizres fisica
 
Fuerza
FuerzaFuerza
Fuerza
 
Dinamica y Equilibrio Estático
Dinamica y Equilibrio EstáticoDinamica y Equilibrio Estático
Dinamica y Equilibrio Estático
 
Trabajo de fisica alexa
Trabajo de fisica alexaTrabajo de fisica alexa
Trabajo de fisica alexa
 
Fuerza
FuerzaFuerza
Fuerza
 

Mehr von Dismery Iruby Martinez Barreto (6)

Presentación1
Presentación1Presentación1
Presentación1
 
Presentación1
Presentación1Presentación1
Presentación1
 
Presentación1
Presentación1Presentación1
Presentación1
 
Presentación1
Presentación1Presentación1
Presentación1
 
Polinomios interpolantes
Polinomios interpolantesPolinomios interpolantes
Polinomios interpolantes
 
Revista deportiva
Revista deportivaRevista deportiva
Revista deportiva
 

Presentación1 de mecanica

  • 1. República Bolivariana de Venezuela Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño Extensión Barinas. Realizado por: Dismery Martinez. C.I 22 319.860. Mecánica Aplicada. Area: Ing Industrial. SAIA San Felipe
  • 2. División e Historia Fundamentos de la estática la fuerza es una magnitud física que mide la intensidad del intercambio de momento lineal entre dos partículas o sistemas de partículas (en lenguaje de la física de partículas se habla de interacción). Según una definición clásica, fuerza es todo agente capaz de modificar la cantidad de movimientos o la forma de los cuerpos materiales. No debe confundirse con los conceptos de esfuerzo o de energía.
  • 3. La fuerza se puede definir a partir de la derivada temporal del momento lineal: Fuerza en mecánica newtoniana Si la masa permanece constante, se puede escribir: Fuerzas de contacto y fuerzas a distancia En un sentido estricto, todas las fuerzas naturales son fuerzas producidas a distancia como producto de la interacción entre cuerpos; sin embargo desde el punto de vista macroscópico, se acostumbra a dividir a las fuerzas en dos tipos generales:
  • 4. Fuerzas internas y de contacto Fricción Fuerza gravitatoria FN representa la fuerza normal ejercida por el plano inclinado sobre el objeto situado sobre él. En los sólidos, el principio de exclusión de pauli conduce junto con la conservación de la energía a que los átomos tengan sus electrones distribuidos en capas y tengan impenetrabilidad a pesar de estar vacíos en un 99 La fricción en sólidos puede darse entre sus superficies libres en contacto. En el tratamiento de los problemas mediante mecánica newtoniana, la fricción entre sólidos frecuentemente se modeliza como una fuerza tangente sobre cualquiera de los planos del contacto entre sus superficies, de valor proporcional a la fuerza normal. En mecánica newtoniana la fuerza de atracción entre dos masas, cuyos centros de gravedad están lejos comparadas con las dimensiones del cuerpo,1 viene dada por la ley de la gravitación universal de Newton:
  • 5. Fuerzas de campos estacionarios Fuerza eléctrica En mecánica newtoniana también es posible modelizar algunas fuerzas constantes en el tiempo como campos de fuerza. Por ejemplo la fuerza entre dos cargas eléctricas inmóviles, puede representarse adecuadamente mediante la ley de Coulomb: La fuerza eléctrica también son de acción a distancia, pero a veces la internacción entre los cuerpos actúa como una fuerza atractiva mientras que, otras veces, tiene el efecto inverso, es decir puede actuar como una fuerza repulsiva.
  • 6. Unidades de fuerza En el sistema internacional de unidades (SI) y en el Cegesimal (cgs), el hecho de definir la fuerza a partir de la masa y la aceleración (magnitud en la que intervienen longitud y tiempo), conlleva a que la fuerza sea una magnitud derivada. Por en contrario, en el Sistema Técnico la fuerza es una Unidad Fundamental y a partir de ella se define la unidad de masa en este sistema, la unidades técnicas de masa, abreviada u.t.m. (no tiene símbolo). Unidades Magnitudes fundamentales Nombre Símbolo Longitud metro m Masa kilogramo kg Tiempo segundo s Intensidad de corriente eléctrica amperio A Temperatura termodinámica kelvin K Cantidad de sustancia mol Intensidad luminosa candela mol cd
  • 7. Momento de una fuerza Interpretación del momento Es una magnitud, obtenida como producto vectorial del vector de posición del punto de aplicación de la fuerza con respecto al punto al cual se toma el momento por la fuerza, en ese orden. También se le denomina momento dinámico o sencillamente momento. Relación entre los vectores de fuerza, momento de fuerza y vector de posición en un sistema rotatorio. El momento de una fuerza con respecto a un punto da a conocer en qué medida existe capacidad en una fuerza o sistema de fuerzas para cambiar el estado de la rotación del cuerpo alrededor de un eje que pase por dicho punto.
  • 8. Cálculo de momentos en el plano Momento es igual a fuerza por su brazo. Cuando se consideran problemas mecánicos bidimensionales, en los que todas las fuerzas y demás magnitudes vectoriales son coplanarias, el cálculo de momentos se simplifica notablemente. Eso se debe a que los momentos serían perpendiculares al plano de coplanariedad y, por tanto, sumar momentos se reduciría a sumar tan sólo sus componentes perpendiculares al plano, que son magnitudes escalares. El pulgar apunta en la misma dirección que la corriente electica y los demás dedos siguen la dirección del campo magnético. La segunda aplicación, como está más relacionada al movimiento rotacional, el pulgar apunta a una dirección mientras los demás dedos declaran la rotación natural. Esto significa, que si se coloca la Dirección asociada mano cómodamente y el pulgar apuntara hacia arriba, entonces el a un giro movimiento o rotación es mostrado en una forma contraria al movimiento de las manecillas del reloj.