Resumen Unidad 3 Dinámica de Una Partícula PDF

Summary

Este documento resume la unidad 3 de dinámica de una partícula. Explica los conceptos básicos de fuerza, las leyes de Newton y el rozamiento, presentando ejemplos como el movimiento de objetos y las fuerzas que actúan sobre ellos.

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DINÁMICA DE UNA PARTÍCULA DINAMICA: Es la rama de la mecanica que estudia el movimiento tomando en cuenta las causas de este. FUERZA: Es una cantidad fisica vectorial que produce que un cuerpo se acelere o se deforme. Existen dos tipos de fuerzas: a) de contacto y b) de accion a distancia como: grav...

DINÁMICA DE UNA PARTÍCULA DINAMICA: Es la rama de la mecanica que estudia el movimiento tomando en cuenta las causas de este. FUERZA: Es una cantidad fisica vectorial que produce que un cuerpo se acelere o se deforme. Existen dos tipos de fuerzas: a) de contacto y b) de accion a distancia como: gravitacional, electrica y magnetica que generan campos de fuerza. Las fuerzas tambien se pueden clasificar en fuerzas de compresion cuando se encuentran comprimiendo un cuerpo o fuerzas de tension cuando las fuerzas son opuestas y tienden a tirar del cuerpo. LEYES DE NEWTON PRIMERA LEY DE NEWTON. Se conoce con el nombre de Ley de la inercia y dice que un cuerpo permanecera en reposo o en movimiento con velocidad constante a menos que actue sobre el una fuerza resultante externa. El momento lineal total de un sistema aislado antes de una colision es igual al momento lineal del sistema despues de la colision, esto debido a que como el sistema es aislado, no existen fuerzas externas que lo puedan variar. SEGUNDA LEY DE NEWTON. Se conoce con el nombre de Ley de la fuerza y la aceleracion y establece que la aceleracion de un objeto es directamente proporcional a la fuerza resultante que actua sobre el e inversamente proporcional a su masa TERCERA LEY DE NEWTON. Se conoce con el nombre de Ley de Accion y Reaccion y dice que cuando interactuan dos cuerpos, las fuerzas de interaccion son siempre de igual magnitud, direccion opuesta y actuan sobre cuerpos diferentes. Por ejemplo: disparar una bala, propulsion de un cohete, remar, golpear una pared y caminar, generando lo que se llama pares de fuerza accion - reaccion. FUERZAS DE ROZAMIENTO. La fuerza de rozamiento o friccion es la resistencia al movimiento que existe debido a la interaccion de los objetos con el medio cuando un cuerpo trata de moverse sobre o dentro de otro. Cuando un cuerpo se desliza sobre otro, el rozamiento depende de la fuerza perpendicular ejercida entre las superficies llamada fuerza normal (N) y el coeficiente de rozamiento (μ) entre ellas, siendo el valor maximo (fr = Nμ). No puede aumentar la energia mecanica de un sistema, solo disminuirla, por ello, se considera como una fuerza disipativa. El rozamiento aumenta continuamente, al hacerlo la fuerza exterior, hasta alcanzar un valor maximo cuando el deslizamiento esta a punto de producirse. Existen dos tipos de rozamiento: a) Estatico cuando el cuerpo se encuentra en reposo. b) Cinetico cuando el cuerpo se encuentra en movimiento. FUERZA MUSCULAR. El estudio del funcionamiento de las fuerzas musculares para producir movimiento y equilibrio en el hombre recibe el nombre de cinesiologia o biomecanica y es de particular importancia para atletas y terapeutas fisicos, quienes necesitan saber que fuerzas se requieren para producir movimientos especificos del cuerpo. TENSIÓN. Se suele llamar tension a la fuerza trasmitida por una cuerda, cable, cadena o elemento longitudinal y para efectos practicos puede considerarse como constante a lo largo del elemento. LEY DE HOOKE La fuerza que ejerce un resorte o un cuerpo elastico esta dada por la Ley de Hooke. La fuerza elastica siempre se opone al desplazamiento o a la fuerza externa aplicada para mover el resorte o el cuerpo elastico de su punto de equilibrio. La fuerza aumenta conforme aumenta el desplazamiento desde el punto de equilibrio. LEY DE GRAVEDAD DE NEWTON # La fuerza gravitacional es un campo de fuerza que siempre existe entre dos particulas independientemente del medio que las separa y establece que toda particula m1 en el Universo atrae a otra particula m2 con una fuerza que es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia r entre ellas.

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