SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 26
Descargar para leer sin conexión
TEMA 10.- DINÁMICA
FUERZAS
Las FUERZAS son magnitudes vectoriales.
Sus efectos dependen de su intensidad o módulo, dirección,
sentido y punto de aplicación.
La unidad de fuerza en el Sistema Internacional es el newton (N).
Ej. 1, p. 234
El hombre de la figura realiza una fuerza de 400 N que forma un
ángulo de 30o con la horizontal.
a) ¿Cuál es el valor numérico y la expresión vectorial de las
componentes de la fuerza en las direcciones x e y?
b) ¿Cuál es la expresión vectorial de la fuerza?
30o
400 N
Ej. 3, p. 234
Determina la expresión vectorial y el módulo de la resultante de
las fuerzas Ԧ𝐹1 2, 3 𝑦 Ԧ𝐹2 −3, 0 expresadas en newtons.
PRIMERA LEY DE NEWTON
Todo cuerpo permanece en su estado de reposo o de movimiento
rectilíneo y uniforme si no actúan fuerzas sobre él, o si la
resultante de las fuerzas que actúan es nula.
La tendencia de los cuerpos a mantener su estado de reposo o de
movimiento se llama INERCIA.
Las leyes de Newton se cumplen en sistemas de referencia
inerciales.
SEGUNDA LEY DE NEWTON
𝑭 = 𝒎 · 𝒂
La FUERZA APLICADA sobre un cuerpo es directamente
proporcional a la ACELERACIÓN que produce.
෍ Ԧ𝐹 = 𝐹𝐴 𝐹𝐴𝑉𝑂𝑅 𝑀𝑂𝑉𝐼𝑀𝐼𝐸𝑁𝑇𝑂 − 𝐹𝐸𝑁 𝐶𝑂𝑁𝑇𝑅𝐴 𝑀𝑂𝑉𝐼𝑀𝐼𝐸𝑁𝑇𝑂 = 𝑚 · Ԧ𝑎
𝑭 𝒓𝒆𝒔𝒖𝒍𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆 = 𝒎 · 𝒂
SEGUNDA LEY DE NEWTON
Ԧ𝑝 = 𝑚 · Ԧ𝑣
Ԧ𝐹 =
𝑑 Ԧ𝑝
𝑑𝑡
=
𝑑(𝑚 · Ԧ𝑣)
𝑑𝑡
=
𝑑𝑚
𝑑𝑡
· Ԧ𝑣 + 𝑚 ·
𝑑 Ԧ𝑣
𝑑𝑡
= 𝑚 · Ԧ𝑎
MASA Y PESO
MASA
Es una magnitud escalar de valor
constante.
Se mide mediante una balanza por
comparación con otras masas patrón.
La masa de un cuerpo es la misma en
todas partes y no varía aunque
cambie su Tª o su estado físico.
PESO
El peso es una magnitud vectorial
cuyo valor, que no es constante,
depende de Ԧ𝑔.
Se mide con un dinamómetro.
𝑷 = 𝒎 · 𝒈
TERCERA LEY DE NEWTON
Cuando un cuerpo ejerce una fuerza Ԧ𝐹 sobre otro, este ejerce
otra fuerza igual y de sentido contrario sobre el primero, − Ԧ𝐹.
Cuando dos cuerpos interaccionan, se ejercen mutuamente
fuerzas iguales y de sentidos opuestos.
𝑭 𝟏,𝟐 = −𝑭 𝟐,𝟏
FUERZA DE ROZAMIENTO
FUERZA DE ROZAMIENTO
Ԧ𝐹𝑟 = 𝜇 · 𝑁
FUERZA DE ROZAMIENTO Y PLANOS HORIZONTALES
𝐹𝑟 = 𝜇 · 𝑃 = 𝜇 · 𝑚 · 𝑔
FUERZA DE ROZAMIENTO
FUERZA DE ROZAMIENTO Y PLANOS INCLINADOS
𝑷𝑷 𝒚
𝑷 𝒙
𝑭 𝒓𝒐𝒛
𝑵
𝑃𝑥 = 𝑚 · 𝑔 · 𝑠𝑒𝑛 𝛼
𝑃𝑦 = 𝑚 · 𝑔 · 𝑐𝑜𝑠 𝛼
𝐹𝑟𝑜𝑧 = 𝜇 · 𝑚 · 𝑔 · 𝑐𝑜𝑠 𝛼
Ej. 15, p. 245
Calcula la aceleración con que desciende un cuerpo al deslizarse
por un plano inclinado 25o sobre la horizontal si el coeficiente de
rozamiento cinético entre ambos es μc = 0,350.
Ej. 16, p. 270
Un cuerpo de 50 kg está en reposo sobre una superficie
horizontal. El coeficiente cinético de rozamiento vale 0,20 y el
estático 0,50. Calcula:
a) La fuerza de rozamiento entre el cuerpo y la superficie.
b) La fuerza mínima necesaria para iniciar el movimiento.
Ej. 15, p. 270
Una atracción de feria consiste en lanzar un trineo de 2,0 kg por
una rampa ascendente que forma un ángulo de 30o con la
horizontal. Si el coeficiente de rozamiento es 0,15, ¿con qué
velocidad se debe lanzar para que recorra una distancia de 4 m
sobre la rampa?
DINÁMICA DEL MCU
𝑎 𝑐 =
𝑣2
𝑅
= 𝜔2
· 𝑅
𝐹𝑐 = 𝑚 · 𝑎 𝑐 = 𝑚 ·
𝑣2
𝑅
= 𝑚 · 𝜔2
· 𝑅
Ej. 28, p. 271
Un cuerpo de 2,0 kg de masa se encuentra sujeto al extremo de
una cuerda de 100 cm de longitud, y al girar verticalmente
describiendo una circunferencia cuando pasa por el punto más
bajo, la tensión vale 100 N. Si en ese momento se rompe la
cuerda, ¿con qué velocidad saldrá despedido el cuerpo?
Ej. 29, p. 271
La Tierra describe una órbita, que puede considerarse circular,
alrededor del Sol y tarda un año en dar una vuelta. Suponiendo
que el movimiento es circular uniforme, ¿qué fuerza origina el
movimiento de la Tierra?
DATOS: MT = 5,98·1024 kg; dT-S = 149,6·106 km.
FUERZA GRAVITATORIA
Características de la fuerza
gravitatoria:
1. Se produce entre partículas con
masa.
2. Siempre es atractiva.
3. Tiene alcance ilimitado.
𝑭 = 𝑮 ·
𝑴 · 𝒎
𝒓 𝟐
𝐺 = 6,67 · 10−11
𝑁 · 𝑚2
𝑘𝑔2
FUERZA GRAVITATORIA
ACELERACIÓN DE LA GRAVEDAD EN LA TIERRA
𝑔 𝑜 = 𝐺 ·
𝑀 𝑇
𝑅 𝑇
2
𝑔 = 𝐺 ·
𝑀 · 𝑚
(𝑅 𝑇 + ℎ)2
=
𝑔 𝑜
1 +
ℎ
𝑅 𝑇
2
FUERZA GRAVITATORIA
MOVIMIENTO DE PLANETAS Y SATÉLITES
𝐹𝑔 = 𝐹𝑐
𝐺 ·
𝑀 · 𝑚
𝑟2
= 𝑚 ·
𝑣2
𝑟
𝑣 =
𝐺 · 𝑀
𝑟
𝑇 =
2𝜋 · 𝑟
𝑣
Ej. 33, p. 262
Calcula la fuerza gravitatoria con la que se atraen dos neutrones
situados en el núcleo de un átomo a una distancia de 1,10·10-15 m.
La masa del neutrón es mn = 1,67·10-24 g.
Ej. 34, p. 262
Sabiendo que el periodo de revolución lunar es de 27,32 días y que el radio
de la órbita es rL = 3,84·108 m, calcula:
a) La constante de gravitación universal, G.
b) La fuerza que la Luna ejerce sobre la Tierra y la de la Tierra sobre la
Luna.
c) Si un satélite se sitúa entre la Tierra y la Luna a una distancia de la
Tierra de RL/4, ¿cuál es la relación de fuerzas debidas a la Tierra y a la
Luna?
DATOS: MT = 5,98·1024 kg; ML = 7,35·1022 kg.
Ej. 36, p. 262
La distancia media Tierra-Sol es 1,50·108 km. Calcula la masa del
Sol.
DATOS: G = 6,67·10-11 N·m2·kg-2; MT = 5,98·1024 kg.
LEYES DE KEPLER
LEY DE LAS ÓRBITAS
Los planetas giran alrededor del Sol describiendo órbitas
elípticas en uno de cuyos focos se encuentra el Sol.
LEY DE LAS ÁREAS
Las áreas barridas por el radio vector que une el Sol con
un planeta son directamente proporcionales a los tiempos
empleados en barrerlas. El radio vector barre áreas iguales
en tiempos iguales.
LEYES DE KEPLER
LEYES DE KEPLER
LEY DE LOS PERIODOS
Los cuadrados de los periodos son directamente
proporcionales a los cubos de los semiejes mayores de las
respectivas órbitas.
𝑇1
2
𝑟1
2 =
𝑇2
2
𝑟2
2 𝑀 =
4𝜋2
· 𝑟3
𝐺 · 𝑇2

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Energia mecanica
Energia mecanicaEnergia mecanica
Energia mecanicagatkids
 
Ejercicios de Fuerza (Física) I.T.S.Bolívar ( Ambato - Ecuador )
Ejercicios de Fuerza (Física) I.T.S.Bolívar ( Ambato - Ecuador )Ejercicios de Fuerza (Física) I.T.S.Bolívar ( Ambato - Ecuador )
Ejercicios de Fuerza (Física) I.T.S.Bolívar ( Ambato - Ecuador )Diego F. Valarezo C.
 
Dinámica de la Rotación
Dinámica de la RotaciónDinámica de la Rotación
Dinámica de la RotaciónSonia León
 
Trabajo y Energía
Trabajo y EnergíaTrabajo y Energía
Trabajo y Energíaicano7
 
SOLUCIONARIO DE INGENIERÍA MECÁNICA: DINÁMICA – WILLIAM F. RILEY.
SOLUCIONARIO DE INGENIERÍA MECÁNICA: DINÁMICA – WILLIAM F. RILEY.SOLUCIONARIO DE INGENIERÍA MECÁNICA: DINÁMICA – WILLIAM F. RILEY.
SOLUCIONARIO DE INGENIERÍA MECÁNICA: DINÁMICA – WILLIAM F. RILEY.Alex J Aldonate
 
Semana 06 estatica i unac 2009 b
Semana 06 estatica i  unac 2009 bSemana 06 estatica i  unac 2009 b
Semana 06 estatica i unac 2009 bWalter Perez Terrel
 
Movimiento relativo-de-los-fluidos-1
Movimiento relativo-de-los-fluidos-1Movimiento relativo-de-los-fluidos-1
Movimiento relativo-de-los-fluidos-1jorgereyessaavedra
 
Ejercicio 4.77-t
Ejercicio 4.77-tEjercicio 4.77-t
Ejercicio 4.77-tMiguel Pla
 
Semana 14 cantidad de movimiento unac 2009 b
Semana 14 cantidad de movimiento unac 2009 bSemana 14 cantidad de movimiento unac 2009 b
Semana 14 cantidad de movimiento unac 2009 bWalter Perez Terrel
 
Fluidos problemas explicados
Fluidos problemas explicadosFluidos problemas explicados
Fluidos problemas explicadosalexjordanlee
 
3. estática
3. estática3. estática
3. estáticaJhyn Vaca
 

La actualidad más candente (20)

C E09 S04 D C
C E09  S04  D CC E09  S04  D C
C E09 S04 D C
 
Upn moo s06
Upn moo s06Upn moo s06
Upn moo s06
 
Fluido hidrostática
Fluido hidrostáticaFluido hidrostática
Fluido hidrostática
 
Practica estatica1
Practica estatica1Practica estatica1
Practica estatica1
 
Energia mecanica
Energia mecanicaEnergia mecanica
Energia mecanica
 
Ejercicios de Fuerza (Física) I.T.S.Bolívar ( Ambato - Ecuador )
Ejercicios de Fuerza (Física) I.T.S.Bolívar ( Ambato - Ecuador )Ejercicios de Fuerza (Física) I.T.S.Bolívar ( Ambato - Ecuador )
Ejercicios de Fuerza (Física) I.T.S.Bolívar ( Ambato - Ecuador )
 
Dinámica de la Rotación
Dinámica de la RotaciónDinámica de la Rotación
Dinámica de la Rotación
 
Trabajo y Energía
Trabajo y EnergíaTrabajo y Energía
Trabajo y Energía
 
SOLUCIONARIO DE INGENIERÍA MECÁNICA: DINÁMICA – WILLIAM F. RILEY.
SOLUCIONARIO DE INGENIERÍA MECÁNICA: DINÁMICA – WILLIAM F. RILEY.SOLUCIONARIO DE INGENIERÍA MECÁNICA: DINÁMICA – WILLIAM F. RILEY.
SOLUCIONARIO DE INGENIERÍA MECÁNICA: DINÁMICA – WILLIAM F. RILEY.
 
Semana 06 estatica i unac 2009 b
Semana 06 estatica i  unac 2009 bSemana 06 estatica i  unac 2009 b
Semana 06 estatica i unac 2009 b
 
Movimiento relativo-de-los-fluidos-1
Movimiento relativo-de-los-fluidos-1Movimiento relativo-de-los-fluidos-1
Movimiento relativo-de-los-fluidos-1
 
Ejercicio 4.77-t
Ejercicio 4.77-tEjercicio 4.77-t
Ejercicio 4.77-t
 
Cuerpo rigido ii
Cuerpo rigido iiCuerpo rigido ii
Cuerpo rigido ii
 
CAPITULO VI: CANTIDAD DE MOVIMIENTO
CAPITULO VI: CANTIDAD DE MOVIMIENTOCAPITULO VI: CANTIDAD DE MOVIMIENTO
CAPITULO VI: CANTIDAD DE MOVIMIENTO
 
Semana 14 cantidad de movimiento unac 2009 b
Semana 14 cantidad de movimiento unac 2009 bSemana 14 cantidad de movimiento unac 2009 b
Semana 14 cantidad de movimiento unac 2009 b
 
Fluidos problemas explicados
Fluidos problemas explicadosFluidos problemas explicados
Fluidos problemas explicados
 
Momentos o torques
Momentos o torquesMomentos o torques
Momentos o torques
 
3. estática
3. estática3. estática
3. estática
 
superficies sumergidas
superficies sumergidassuperficies sumergidas
superficies sumergidas
 
Medina fisica1 cap5
Medina fisica1 cap5Medina fisica1 cap5
Medina fisica1 cap5
 

Similar a Dinamica

Similar a Dinamica (20)

Trabajo y potencia
Trabajo y potenciaTrabajo y potencia
Trabajo y potencia
 
Resistencia de materiales
Resistencia de materialesResistencia de materiales
Resistencia de materiales
 
Dinamica y equilibrio estatico (slideshare)
Dinamica y equilibrio estatico (slideshare)Dinamica y equilibrio estatico (slideshare)
Dinamica y equilibrio estatico (slideshare)
 
Guia fuerza y movimiento 2°
Guia fuerza y movimiento 2°Guia fuerza y movimiento 2°
Guia fuerza y movimiento 2°
 
Las fuerzas
Las fuerzasLas fuerzas
Las fuerzas
 
SEMANA 3 - Clase 1.pptx
SEMANA 3 - Clase 1.pptxSEMANA 3 - Clase 1.pptx
SEMANA 3 - Clase 1.pptx
 
ESTATICA
ESTATICAESTATICA
ESTATICA
 
Trabajo y energía
Trabajo y energíaTrabajo y energía
Trabajo y energía
 
Ione cañizres fisica
Ione cañizres fisicaIone cañizres fisica
Ione cañizres fisica
 
Dinamica y Equilibrio Estatico|Nilson Ramos
Dinamica y Equilibrio Estatico|Nilson RamosDinamica y Equilibrio Estatico|Nilson Ramos
Dinamica y Equilibrio Estatico|Nilson Ramos
 
Resumen tema 9
Resumen tema 9Resumen tema 9
Resumen tema 9
 
QUE ES LA FUERZA Y SU CLASIFICACION
QUE ES LA FUERZA Y SU CLASIFICACIONQUE ES LA FUERZA Y SU CLASIFICACION
QUE ES LA FUERZA Y SU CLASIFICACION
 
Fuerza y su aplicacion
Fuerza y su aplicacionFuerza y su aplicacion
Fuerza y su aplicacion
 
El movimiento armónico simple
El movimiento armónico simpleEl movimiento armónico simple
El movimiento armónico simple
 
CAPITULO II: ESTATICA
CAPITULO II: ESTATICACAPITULO II: ESTATICA
CAPITULO II: ESTATICA
 
CAPITULO II:ESTATICA
CAPITULO II:ESTATICACAPITULO II:ESTATICA
CAPITULO II:ESTATICA
 
Leyes de newton, parte 1
Leyes de newton, parte 1Leyes de newton, parte 1
Leyes de newton, parte 1
 
FUERZA Y SU CLASIFICACION
FUERZA Y SU CLASIFICACIONFUERZA Y SU CLASIFICACION
FUERZA Y SU CLASIFICACION
 
Dinamica 2020
Dinamica 2020Dinamica 2020
Dinamica 2020
 
Leyes de Newton
Leyes de NewtonLeyes de Newton
Leyes de Newton
 

Más de José Miranda

Trabajo y energia mecanica
Trabajo y energia mecanicaTrabajo y energia mecanica
Trabajo y energia mecanicaJosé Miranda
 
Coleccion de problemas de Quimica Juniembre
Coleccion de problemas de Quimica JuniembreColeccion de problemas de Quimica Juniembre
Coleccion de problemas de Quimica JuniembreJosé Miranda
 
Solucion ajuste de reacciones redox
Solucion ajuste de reacciones redoxSolucion ajuste de reacciones redox
Solucion ajuste de reacciones redoxJosé Miranda
 
Ajuste de reacciones redox
Ajuste de reacciones redoxAjuste de reacciones redox
Ajuste de reacciones redoxJosé Miranda
 
Formulacion nomenclatura inorganica
Formulacion nomenclatura inorganicaFormulacion nomenclatura inorganica
Formulacion nomenclatura inorganicaJosé Miranda
 
Cinematica del punto material
Cinematica del punto materialCinematica del punto material
Cinematica del punto materialJosé Miranda
 
Formulacion nomenclatura inorganica
Formulacion nomenclatura inorganicaFormulacion nomenclatura inorganica
Formulacion nomenclatura inorganicaJosé Miranda
 
Problemas de repaso de equilibrio quimico
Problemas de repaso de equilibrio quimicoProblemas de repaso de equilibrio quimico
Problemas de repaso de equilibrio quimicoJosé Miranda
 
Problemas de repaso de equilibrio de solubilidad
Problemas de repaso de equilibrio de solubilidadProblemas de repaso de equilibrio de solubilidad
Problemas de repaso de equilibrio de solubilidadJosé Miranda
 
Presentacion del tema 7
Presentacion del tema 7Presentacion del tema 7
Presentacion del tema 7José Miranda
 
Formulacion nomenclatura inorganica
Formulacion nomenclatura inorganicaFormulacion nomenclatura inorganica
Formulacion nomenclatura inorganicaJosé Miranda
 
Presentacion modelo 2018
Presentacion modelo 2018 Presentacion modelo 2018
Presentacion modelo 2018 José Miranda
 
Ejercicios de formulacion y nomenclatura organica
Ejercicios de formulacion y nomenclatura organicaEjercicios de formulacion y nomenclatura organica
Ejercicios de formulacion y nomenclatura organicaJosé Miranda
 
Formulacion y nomenclatura organica
Formulacion y nomenclatura organicaFormulacion y nomenclatura organica
Formulacion y nomenclatura organicaJosé Miranda
 
Resolucion problemas de optica
Resolucion problemas de opticaResolucion problemas de optica
Resolucion problemas de opticaJosé Miranda
 

Más de José Miranda (20)

Trabajo y energia mecanica
Trabajo y energia mecanicaTrabajo y energia mecanica
Trabajo y energia mecanica
 
Coleccion de problemas de Quimica Juniembre
Coleccion de problemas de Quimica JuniembreColeccion de problemas de Quimica Juniembre
Coleccion de problemas de Quimica Juniembre
 
Reacciones quimicas
Reacciones quimicasReacciones quimicas
Reacciones quimicas
 
Solucion ajuste de reacciones redox
Solucion ajuste de reacciones redoxSolucion ajuste de reacciones redox
Solucion ajuste de reacciones redox
 
Ajuste de reacciones redox
Ajuste de reacciones redoxAjuste de reacciones redox
Ajuste de reacciones redox
 
Reacciones quimicas
Reacciones quimicasReacciones quimicas
Reacciones quimicas
 
Formulacion nomenclatura inorganica
Formulacion nomenclatura inorganicaFormulacion nomenclatura inorganica
Formulacion nomenclatura inorganica
 
Cinematica del punto material
Cinematica del punto materialCinematica del punto material
Cinematica del punto material
 
Formulacion nomenclatura inorganica
Formulacion nomenclatura inorganicaFormulacion nomenclatura inorganica
Formulacion nomenclatura inorganica
 
Problemas de repaso de equilibrio quimico
Problemas de repaso de equilibrio quimicoProblemas de repaso de equilibrio quimico
Problemas de repaso de equilibrio quimico
 
Problemas de repaso de equilibrio de solubilidad
Problemas de repaso de equilibrio de solubilidadProblemas de repaso de equilibrio de solubilidad
Problemas de repaso de equilibrio de solubilidad
 
Presentacion del tema 7
Presentacion del tema 7Presentacion del tema 7
Presentacion del tema 7
 
Formulacion nomenclatura inorganica
Formulacion nomenclatura inorganicaFormulacion nomenclatura inorganica
Formulacion nomenclatura inorganica
 
Presentacion modelo 2018
Presentacion modelo 2018 Presentacion modelo 2018
Presentacion modelo 2018
 
Ejercicios de formulacion y nomenclatura organica
Ejercicios de formulacion y nomenclatura organicaEjercicios de formulacion y nomenclatura organica
Ejercicios de formulacion y nomenclatura organica
 
Formulacion y nomenclatura organica
Formulacion y nomenclatura organicaFormulacion y nomenclatura organica
Formulacion y nomenclatura organica
 
Termoquimica
TermoquimicaTermoquimica
Termoquimica
 
Enlace quimico
Enlace quimicoEnlace quimico
Enlace quimico
 
Enlace quimico
Enlace quimicoEnlace quimico
Enlace quimico
 
Resolucion problemas de optica
Resolucion problemas de opticaResolucion problemas de optica
Resolucion problemas de optica
 

Último

Los avatares para el juego dramático en entornos virtuales
Los avatares para el juego dramático en entornos virtualesLos avatares para el juego dramático en entornos virtuales
Los avatares para el juego dramático en entornos virtualesMarisolMartinez707897
 
PLAN LECTOR 2024 integrado nivel inicial-miercoles 10.pptx
PLAN LECTOR 2024  integrado nivel inicial-miercoles 10.pptxPLAN LECTOR 2024  integrado nivel inicial-miercoles 10.pptx
PLAN LECTOR 2024 integrado nivel inicial-miercoles 10.pptxCamuchaCrdovaAlonso
 
Factores que intervienen en la Administración por Valores.pdf
Factores que intervienen en la Administración por Valores.pdfFactores que intervienen en la Administración por Valores.pdf
Factores que intervienen en la Administración por Valores.pdfJonathanCovena1
 
CONCURSO NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS.pptx
CONCURSO NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS.pptxCONCURSO NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS.pptx
CONCURSO NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS.pptxroberthirigoinvasque
 
PROPUESTA COMERCIAL SENA ETAPA 2 ACTIVIDAD 3.pdf
PROPUESTA COMERCIAL SENA ETAPA 2 ACTIVIDAD 3.pdfPROPUESTA COMERCIAL SENA ETAPA 2 ACTIVIDAD 3.pdf
PROPUESTA COMERCIAL SENA ETAPA 2 ACTIVIDAD 3.pdfEduardoJosVargasCama1
 
TRABAJO FINAL TOPOGRAFÍA COMPLETO DE LA UPC
TRABAJO FINAL TOPOGRAFÍA COMPLETO DE LA UPCTRABAJO FINAL TOPOGRAFÍA COMPLETO DE LA UPC
TRABAJO FINAL TOPOGRAFÍA COMPLETO DE LA UPCCarlosEduardoSosa2
 
AEC 2. Aventura en el Antiguo Egipto.pptx
AEC 2. Aventura en el Antiguo Egipto.pptxAEC 2. Aventura en el Antiguo Egipto.pptx
AEC 2. Aventura en el Antiguo Egipto.pptxhenarfdez
 
Tema 10. Dinámica y funciones de la Atmosfera 2024
Tema 10. Dinámica y funciones de la Atmosfera 2024Tema 10. Dinámica y funciones de la Atmosfera 2024
Tema 10. Dinámica y funciones de la Atmosfera 2024IES Vicent Andres Estelles
 
LA LITERATURA DEL BARROCO 2023-2024pptx.pptx
LA LITERATURA DEL BARROCO 2023-2024pptx.pptxLA LITERATURA DEL BARROCO 2023-2024pptx.pptx
LA LITERATURA DEL BARROCO 2023-2024pptx.pptxlclcarmen
 
activ4-bloque4 transversal doctorado.pdf
activ4-bloque4 transversal doctorado.pdfactiv4-bloque4 transversal doctorado.pdf
activ4-bloque4 transversal doctorado.pdfRosabel UA
 
Plan-de-la-Patria-2019-2025- TERCER PLAN SOCIALISTA DE LA NACIÓN.pdf
Plan-de-la-Patria-2019-2025- TERCER PLAN SOCIALISTA DE LA NACIÓN.pdfPlan-de-la-Patria-2019-2025- TERCER PLAN SOCIALISTA DE LA NACIÓN.pdf
Plan-de-la-Patria-2019-2025- TERCER PLAN SOCIALISTA DE LA NACIÓN.pdfcarolinamartinezsev
 
FICHA PROYECTO COIL- GLOBAL CLASSROOM.docx.pdf
FICHA PROYECTO COIL- GLOBAL CLASSROOM.docx.pdfFICHA PROYECTO COIL- GLOBAL CLASSROOM.docx.pdf
FICHA PROYECTO COIL- GLOBAL CLASSROOM.docx.pdfRaulGomez822561
 
Prueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 4ºESO
Prueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 4ºESOPrueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 4ºESO
Prueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 4ºESOluismii249
 
Revista Apuntes de Historia. Mayo 2024.pdf
Revista Apuntes de Historia. Mayo 2024.pdfRevista Apuntes de Historia. Mayo 2024.pdf
Revista Apuntes de Historia. Mayo 2024.pdfapunteshistoriamarmo
 
🦄💫4° SEM32 WORD PLANEACIÓN PROYECTOS DARUKEL 23-24.docx
🦄💫4° SEM32 WORD PLANEACIÓN PROYECTOS DARUKEL 23-24.docx🦄💫4° SEM32 WORD PLANEACIÓN PROYECTOS DARUKEL 23-24.docx
🦄💫4° SEM32 WORD PLANEACIÓN PROYECTOS DARUKEL 23-24.docxEliaHernndez7
 
La Sostenibilidad Corporativa. Administración Ambiental
La Sostenibilidad Corporativa. Administración AmbientalLa Sostenibilidad Corporativa. Administración Ambiental
La Sostenibilidad Corporativa. Administración AmbientalJonathanCovena1
 

Último (20)

Los avatares para el juego dramático en entornos virtuales
Los avatares para el juego dramático en entornos virtualesLos avatares para el juego dramático en entornos virtuales
Los avatares para el juego dramático en entornos virtuales
 
PLAN LECTOR 2024 integrado nivel inicial-miercoles 10.pptx
PLAN LECTOR 2024  integrado nivel inicial-miercoles 10.pptxPLAN LECTOR 2024  integrado nivel inicial-miercoles 10.pptx
PLAN LECTOR 2024 integrado nivel inicial-miercoles 10.pptx
 
Factores que intervienen en la Administración por Valores.pdf
Factores que intervienen en la Administración por Valores.pdfFactores que intervienen en la Administración por Valores.pdf
Factores que intervienen en la Administración por Valores.pdf
 
CONCURSO NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS.pptx
CONCURSO NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS.pptxCONCURSO NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS.pptx
CONCURSO NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS.pptx
 
PROPUESTA COMERCIAL SENA ETAPA 2 ACTIVIDAD 3.pdf
PROPUESTA COMERCIAL SENA ETAPA 2 ACTIVIDAD 3.pdfPROPUESTA COMERCIAL SENA ETAPA 2 ACTIVIDAD 3.pdf
PROPUESTA COMERCIAL SENA ETAPA 2 ACTIVIDAD 3.pdf
 
TRABAJO FINAL TOPOGRAFÍA COMPLETO DE LA UPC
TRABAJO FINAL TOPOGRAFÍA COMPLETO DE LA UPCTRABAJO FINAL TOPOGRAFÍA COMPLETO DE LA UPC
TRABAJO FINAL TOPOGRAFÍA COMPLETO DE LA UPC
 
Lecciones 06 Esc. Sabática. Los dos testigos
Lecciones 06 Esc. Sabática. Los dos testigosLecciones 06 Esc. Sabática. Los dos testigos
Lecciones 06 Esc. Sabática. Los dos testigos
 
AEC 2. Aventura en el Antiguo Egipto.pptx
AEC 2. Aventura en el Antiguo Egipto.pptxAEC 2. Aventura en el Antiguo Egipto.pptx
AEC 2. Aventura en el Antiguo Egipto.pptx
 
Tema 10. Dinámica y funciones de la Atmosfera 2024
Tema 10. Dinámica y funciones de la Atmosfera 2024Tema 10. Dinámica y funciones de la Atmosfera 2024
Tema 10. Dinámica y funciones de la Atmosfera 2024
 
LA LITERATURA DEL BARROCO 2023-2024pptx.pptx
LA LITERATURA DEL BARROCO 2023-2024pptx.pptxLA LITERATURA DEL BARROCO 2023-2024pptx.pptx
LA LITERATURA DEL BARROCO 2023-2024pptx.pptx
 
Interpretación de cortes geológicos 2024
Interpretación de cortes geológicos 2024Interpretación de cortes geológicos 2024
Interpretación de cortes geológicos 2024
 
activ4-bloque4 transversal doctorado.pdf
activ4-bloque4 transversal doctorado.pdfactiv4-bloque4 transversal doctorado.pdf
activ4-bloque4 transversal doctorado.pdf
 
Plan-de-la-Patria-2019-2025- TERCER PLAN SOCIALISTA DE LA NACIÓN.pdf
Plan-de-la-Patria-2019-2025- TERCER PLAN SOCIALISTA DE LA NACIÓN.pdfPlan-de-la-Patria-2019-2025- TERCER PLAN SOCIALISTA DE LA NACIÓN.pdf
Plan-de-la-Patria-2019-2025- TERCER PLAN SOCIALISTA DE LA NACIÓN.pdf
 
FICHA PROYECTO COIL- GLOBAL CLASSROOM.docx.pdf
FICHA PROYECTO COIL- GLOBAL CLASSROOM.docx.pdfFICHA PROYECTO COIL- GLOBAL CLASSROOM.docx.pdf
FICHA PROYECTO COIL- GLOBAL CLASSROOM.docx.pdf
 
Prueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 4ºESO
Prueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 4ºESOPrueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 4ºESO
Prueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 4ºESO
 
Revista Apuntes de Historia. Mayo 2024.pdf
Revista Apuntes de Historia. Mayo 2024.pdfRevista Apuntes de Historia. Mayo 2024.pdf
Revista Apuntes de Historia. Mayo 2024.pdf
 
🦄💫4° SEM32 WORD PLANEACIÓN PROYECTOS DARUKEL 23-24.docx
🦄💫4° SEM32 WORD PLANEACIÓN PROYECTOS DARUKEL 23-24.docx🦄💫4° SEM32 WORD PLANEACIÓN PROYECTOS DARUKEL 23-24.docx
🦄💫4° SEM32 WORD PLANEACIÓN PROYECTOS DARUKEL 23-24.docx
 
PP_Comunicacion en Salud: Objetivación de signos y síntomas
PP_Comunicacion en Salud: Objetivación de signos y síntomasPP_Comunicacion en Salud: Objetivación de signos y síntomas
PP_Comunicacion en Salud: Objetivación de signos y síntomas
 
La Sostenibilidad Corporativa. Administración Ambiental
La Sostenibilidad Corporativa. Administración AmbientalLa Sostenibilidad Corporativa. Administración Ambiental
La Sostenibilidad Corporativa. Administración Ambiental
 
Novena de Pentecostés con textos de san Juan Eudes
Novena de Pentecostés con textos de san Juan EudesNovena de Pentecostés con textos de san Juan Eudes
Novena de Pentecostés con textos de san Juan Eudes
 

Dinamica

  • 2. FUERZAS Las FUERZAS son magnitudes vectoriales. Sus efectos dependen de su intensidad o módulo, dirección, sentido y punto de aplicación. La unidad de fuerza en el Sistema Internacional es el newton (N).
  • 3. Ej. 1, p. 234 El hombre de la figura realiza una fuerza de 400 N que forma un ángulo de 30o con la horizontal. a) ¿Cuál es el valor numérico y la expresión vectorial de las componentes de la fuerza en las direcciones x e y? b) ¿Cuál es la expresión vectorial de la fuerza? 30o 400 N
  • 4. Ej. 3, p. 234 Determina la expresión vectorial y el módulo de la resultante de las fuerzas Ԧ𝐹1 2, 3 𝑦 Ԧ𝐹2 −3, 0 expresadas en newtons.
  • 5. PRIMERA LEY DE NEWTON Todo cuerpo permanece en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo y uniforme si no actúan fuerzas sobre él, o si la resultante de las fuerzas que actúan es nula. La tendencia de los cuerpos a mantener su estado de reposo o de movimiento se llama INERCIA. Las leyes de Newton se cumplen en sistemas de referencia inerciales.
  • 6. SEGUNDA LEY DE NEWTON 𝑭 = 𝒎 · 𝒂 La FUERZA APLICADA sobre un cuerpo es directamente proporcional a la ACELERACIÓN que produce. ෍ Ԧ𝐹 = 𝐹𝐴 𝐹𝐴𝑉𝑂𝑅 𝑀𝑂𝑉𝐼𝑀𝐼𝐸𝑁𝑇𝑂 − 𝐹𝐸𝑁 𝐶𝑂𝑁𝑇𝑅𝐴 𝑀𝑂𝑉𝐼𝑀𝐼𝐸𝑁𝑇𝑂 = 𝑚 · Ԧ𝑎 𝑭 𝒓𝒆𝒔𝒖𝒍𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆 = 𝒎 · 𝒂
  • 7. SEGUNDA LEY DE NEWTON Ԧ𝑝 = 𝑚 · Ԧ𝑣 Ԧ𝐹 = 𝑑 Ԧ𝑝 𝑑𝑡 = 𝑑(𝑚 · Ԧ𝑣) 𝑑𝑡 = 𝑑𝑚 𝑑𝑡 · Ԧ𝑣 + 𝑚 · 𝑑 Ԧ𝑣 𝑑𝑡 = 𝑚 · Ԧ𝑎
  • 8. MASA Y PESO MASA Es una magnitud escalar de valor constante. Se mide mediante una balanza por comparación con otras masas patrón. La masa de un cuerpo es la misma en todas partes y no varía aunque cambie su Tª o su estado físico. PESO El peso es una magnitud vectorial cuyo valor, que no es constante, depende de Ԧ𝑔. Se mide con un dinamómetro. 𝑷 = 𝒎 · 𝒈
  • 9. TERCERA LEY DE NEWTON Cuando un cuerpo ejerce una fuerza Ԧ𝐹 sobre otro, este ejerce otra fuerza igual y de sentido contrario sobre el primero, − Ԧ𝐹. Cuando dos cuerpos interaccionan, se ejercen mutuamente fuerzas iguales y de sentidos opuestos. 𝑭 𝟏,𝟐 = −𝑭 𝟐,𝟏
  • 10. FUERZA DE ROZAMIENTO FUERZA DE ROZAMIENTO Ԧ𝐹𝑟 = 𝜇 · 𝑁 FUERZA DE ROZAMIENTO Y PLANOS HORIZONTALES 𝐹𝑟 = 𝜇 · 𝑃 = 𝜇 · 𝑚 · 𝑔
  • 11. FUERZA DE ROZAMIENTO FUERZA DE ROZAMIENTO Y PLANOS INCLINADOS 𝑷𝑷 𝒚 𝑷 𝒙 𝑭 𝒓𝒐𝒛 𝑵 𝑃𝑥 = 𝑚 · 𝑔 · 𝑠𝑒𝑛 𝛼 𝑃𝑦 = 𝑚 · 𝑔 · 𝑐𝑜𝑠 𝛼 𝐹𝑟𝑜𝑧 = 𝜇 · 𝑚 · 𝑔 · 𝑐𝑜𝑠 𝛼
  • 12. Ej. 15, p. 245 Calcula la aceleración con que desciende un cuerpo al deslizarse por un plano inclinado 25o sobre la horizontal si el coeficiente de rozamiento cinético entre ambos es μc = 0,350.
  • 13. Ej. 16, p. 270 Un cuerpo de 50 kg está en reposo sobre una superficie horizontal. El coeficiente cinético de rozamiento vale 0,20 y el estático 0,50. Calcula: a) La fuerza de rozamiento entre el cuerpo y la superficie. b) La fuerza mínima necesaria para iniciar el movimiento.
  • 14. Ej. 15, p. 270 Una atracción de feria consiste en lanzar un trineo de 2,0 kg por una rampa ascendente que forma un ángulo de 30o con la horizontal. Si el coeficiente de rozamiento es 0,15, ¿con qué velocidad se debe lanzar para que recorra una distancia de 4 m sobre la rampa?
  • 15. DINÁMICA DEL MCU 𝑎 𝑐 = 𝑣2 𝑅 = 𝜔2 · 𝑅 𝐹𝑐 = 𝑚 · 𝑎 𝑐 = 𝑚 · 𝑣2 𝑅 = 𝑚 · 𝜔2 · 𝑅
  • 16. Ej. 28, p. 271 Un cuerpo de 2,0 kg de masa se encuentra sujeto al extremo de una cuerda de 100 cm de longitud, y al girar verticalmente describiendo una circunferencia cuando pasa por el punto más bajo, la tensión vale 100 N. Si en ese momento se rompe la cuerda, ¿con qué velocidad saldrá despedido el cuerpo?
  • 17. Ej. 29, p. 271 La Tierra describe una órbita, que puede considerarse circular, alrededor del Sol y tarda un año en dar una vuelta. Suponiendo que el movimiento es circular uniforme, ¿qué fuerza origina el movimiento de la Tierra? DATOS: MT = 5,98·1024 kg; dT-S = 149,6·106 km.
  • 18. FUERZA GRAVITATORIA Características de la fuerza gravitatoria: 1. Se produce entre partículas con masa. 2. Siempre es atractiva. 3. Tiene alcance ilimitado. 𝑭 = 𝑮 · 𝑴 · 𝒎 𝒓 𝟐 𝐺 = 6,67 · 10−11 𝑁 · 𝑚2 𝑘𝑔2
  • 19. FUERZA GRAVITATORIA ACELERACIÓN DE LA GRAVEDAD EN LA TIERRA 𝑔 𝑜 = 𝐺 · 𝑀 𝑇 𝑅 𝑇 2 𝑔 = 𝐺 · 𝑀 · 𝑚 (𝑅 𝑇 + ℎ)2 = 𝑔 𝑜 1 + ℎ 𝑅 𝑇 2
  • 20. FUERZA GRAVITATORIA MOVIMIENTO DE PLANETAS Y SATÉLITES 𝐹𝑔 = 𝐹𝑐 𝐺 · 𝑀 · 𝑚 𝑟2 = 𝑚 · 𝑣2 𝑟 𝑣 = 𝐺 · 𝑀 𝑟 𝑇 = 2𝜋 · 𝑟 𝑣
  • 21. Ej. 33, p. 262 Calcula la fuerza gravitatoria con la que se atraen dos neutrones situados en el núcleo de un átomo a una distancia de 1,10·10-15 m. La masa del neutrón es mn = 1,67·10-24 g.
  • 22. Ej. 34, p. 262 Sabiendo que el periodo de revolución lunar es de 27,32 días y que el radio de la órbita es rL = 3,84·108 m, calcula: a) La constante de gravitación universal, G. b) La fuerza que la Luna ejerce sobre la Tierra y la de la Tierra sobre la Luna. c) Si un satélite se sitúa entre la Tierra y la Luna a una distancia de la Tierra de RL/4, ¿cuál es la relación de fuerzas debidas a la Tierra y a la Luna? DATOS: MT = 5,98·1024 kg; ML = 7,35·1022 kg.
  • 23. Ej. 36, p. 262 La distancia media Tierra-Sol es 1,50·108 km. Calcula la masa del Sol. DATOS: G = 6,67·10-11 N·m2·kg-2; MT = 5,98·1024 kg.
  • 24. LEYES DE KEPLER LEY DE LAS ÓRBITAS Los planetas giran alrededor del Sol describiendo órbitas elípticas en uno de cuyos focos se encuentra el Sol. LEY DE LAS ÁREAS Las áreas barridas por el radio vector que une el Sol con un planeta son directamente proporcionales a los tiempos empleados en barrerlas. El radio vector barre áreas iguales en tiempos iguales.
  • 26. LEYES DE KEPLER LEY DE LOS PERIODOS Los cuadrados de los periodos son directamente proporcionales a los cubos de los semiejes mayores de las respectivas órbitas. 𝑇1 2 𝑟1 2 = 𝑇2 2 𝑟2 2 𝑀 = 4𝜋2 · 𝑟3 𝐺 · 𝑇2