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Questions and Answers

¿Qué es la cantidad de movimiento?

Es una cantidad vectorial igual al producto de la masa por la velocidad.

La inercia se refiere a la tendencia de un cuerpo a permanecer en su estado de movimiento uniforme a menos que actúe una fuerza externa.

True

¿Cuál es la ley de acción y reacción?

Cuando dos cuerpos interactúan, la fuerza que uno ejerce sobre otro es igual a la que el otro ejerce sobre el primero, pero en sentido contrario.

La fuerza es el cambio de ______ en el tiempo.

<p>cantidad de movimiento</p> Signup and view all the answers

¿Qué tipo de fuerza se considera como la fuerza de gravedad?

<p>Peso (w)</p> Signup and view all the answers

¿Qué representa un diagrama de cuerpo libre?

<p>Son diagramas donde se ubican todas las fuerzas externas que actúan sobre uno o más cuerpos.</p> Signup and view all the answers

En equilibrio, la fuerza neta que actúa sobre una partícula es diferente de cero.

<p>False</p> Signup and view all the answers

¿Cómo se define el movimiento circular uniforme?

<p>Describe circunferencias iguales en tiempos iguales.</p> Signup and view all the answers

¿Qué es la aceleración centrípeta?

<p>Es la aceleración que va dirigida hacia el centro en un movimiento circular y es perpendicular a la velocidad tangencial.</p> Signup and view all the answers

Study Notes

Cantidad de Movimiento

  • La cantidad de movimiento (p) es un vector definido como el producto de la masa (m) y la velocidad (v): p = mv.
  • Refleja el estado inercial de un cuerpo, que puede ser reposo o movimiento uniforme.
  • Ley de Inercia: un cuerpo permanece en su estado de reposo o movimiento uniforme a menos que una fuerza externa actúe sobre él.
  • El cambio en la cantidad de movimiento se debe a la acción de una fuerza externa.

Fuerza

  • La fuerza (F) provoca un cambio en la cantidad de movimiento a lo largo del tiempo.
  • La aceleración (a) de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza aplicada e inversamente proporcional a su masa: F = m * a.
  • Aceleración = fuerza/masa.

Masa

  • La masa es la propiedad de un cuerpo que le permite resistir cambios en su estado inercial.

Ley de Acción-Reacción

  • Conociendo la Ley de Acción-Reacción, la fuerza que un cuerpo ejerce sobre otro es igual y opuesta a la fuerza que recibe del segundo.

Tipos de Fuerza

  • Peso (w): fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre los cuerpos, dirigida hacia el centro de la Tierra.
  • Fuerza Normal (N): fuerza perpendicular al apoyo que permite que un cuerpo esté en equilibrio sobre una superficie.
  • Fuerza de Contacto: interacción entre dos superficies en contacto, que cumplen con la Ley de Acción-Reacción.
  • Tensión (T): fuerza ejercida por cuerdas, cables, etc., en la dirección de tirón.
  • Fuerza de Rozamiento (Fr): se opone al deslizamiento y es proporcional a la fuerza normal, caracterizada por el coeficiente de rozamiento (μ).

Diagramas de Cuerpo Libre

  • Representaciones gráficas que muestran todas las fuerzas externas que actúan sobre uno o más cuerpos.

Equilibrio de una Partícula

  • Una partícula está en equilibrio, ya sea en reposo o en movimiento uniforme, cuando la fuerza neta (ΣF) es cero: ΣF = 0.
  • Si la fuerza neta es distinta de cero, el cuerpo experimentará una aceleración.

Marcos de Referencia

  • Inerciales: Se observa la física en reposo o con velocidad constante.
  • No inerciales: Se observa física con aceleración.

Movimiento Circular Uniforme

  • Descrito como el movimiento que recorre circunferencias iguales en tiempos iguales.
  • La rapidez tangencial (Vt) es siempre perpendicular al radio (r).
  • La aceleración centrípeta (ac) se dirige hacia el centro de la circunferencia, perpendicular a Vt.
  • La fuerza ficticia (Ff) actúa en contra de la aceleración centrípeta (efecto centrífugo).

Fórmulas Clave

  • Relación entre espacio (s), velocidad tangencial (V) y aceleración centrípeta (ac):
    • s = r * θ (con θ en radianes).
  • Magnitud de la aceleración centrípeta: ac = Vt² / r.

Ejercicios Prácticos

  • Construcción de diagramas de cuerpo libre.
  • Cálculos de tensiones y fuerzas en sistemas de cuerdas.
  • Análisis de la aceleración en distintos contextos.

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