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Por :Bryan Franco
 Fue un                              Isaac Newton
  físico, filósofo, teólogo, invent
  or, alquimista y matemático
  inglés, autor de los
  Philosophiae naturalis
  principia mathematica, más
  conocidos como los
  Principia, donde describió la
  ley de gravitación universal y
  estableció las bases de la
  mecánica clásica mediante las
  leyes que llevan su nombre.
  Entre sus otros
  descubrimientos científicos
  destacan los trabajos sobre la
  naturaleza de la luz y la óptica
  (que se presentan
  principalmente en su obra
  Opticks) y el desarrollo del
  cálculo matemático.
Leyes de Newton
 Las Leyes de Newton, también conocidas
 como Leyes del movimiento de
 Newton, son tres principios a partir de los
 cuales se explican la mayor parte de los
 problemas planteados por la dinámica, en
 particular aquellos relativos al movimiento
 de los cuerpos.
Revolucionando los conceptos
 básicos de la física y el
 movimiento de los cuerpos en el
 universo, en tanto que...?
 constituyen los cimientos no sólo de la
 dinámica clásica sino también de la física
 clásica en general. Aunque incluyen ciertas
 definiciones y en cierto sentido pueden verse
 como axiomas, Newton afirmó que estaban
 basadas en observaciones y experimentos
 cuantitativos; ciertamente no pueden
 derivarse a partir de otras relaciones más
 básicas.
Pero en que relevancia
 radica estas dos leyes?
 En concreto, la relevancia de estas leyes radica en dos
  aspectos:
 Por un lado, constituyen, junto con la transformación
  de Galileo, la base de la mecánica clásica;
 Por otro, al combinar estas leyes con la Ley de la
  gravitación universal, se pueden deducir y explicar las
  Leyes de Kepler sobre el movimiento planetario.
Pero que tratan de
explicar las leyes de
      newton?
 las Leyes de Newton permiten explicar tanto el
  movimiento de los astros, como los movimientos
  de los proyectiles artificiales creados por el ser
  humano, así como toda la mecánica de
  funcionamiento de las máquinas.

 Su formulación matemática fue publicada por Isaac
 Newton en 1687 en su obra Philosophiae Naturalis
 Principia Matemática
Fundamentos teóricos
     de las leyes
 El primer concepto que maneja es el de
 maBGRsa, que identifica con "cantidad de
 materia". La importancia de esta precisión
 está en que permite prescindir de toda
 cualidad que no sea física-matemática a la
 hora de tratar la dinámica de los cuerpos.
 Con todo, utiliza la idea de éter para poder
 mecanizar todo aquello no reducible a su
 concepto de masa.
 Newton asume a continuación que la cantidad de
 movimiento es el resultado del producto de la masa por la
 velocidad, y define dos tipos de fuerzas: la vis ínsita, que es
 proporcional a la masa y que refleja la inercia de la
 materia, y la vis impresa (momento de fuerza), que es la
 acción que cambia el estado de un cuerpo, sea cual sea ese
 estado; la vis impresa, además de producirse por choque o
 presión, puede deberse a la vis centrípeta (fuerza
 centrípeta), una fuerza que lleva al cuerpo hacia algún
 punto determinado. A diferencia de las otras causas, que
 son acciones de contacto, la vis centrípeta es una acción a
 distancia. En esta distingue Newton tres tipos de cantidades
 de fuerza: una absoluta, otra aceleradora y, finalmente, la
 motora, que es la que interviene en la ley fundamental del
 movimiento.
En tercer lugar, precisa la importancia de
distinguir entre lo absoluto y relativo
siempre que se hable de
tiempo, espacio, lugar o movimiento.
En este sentido, Newton, que entiende el
movimiento como una traslación de un
cuerpo de un lugar a otro, para llegar al
movimiento absoluto y verdadero de un
cuerpo.
 Las tres leyes de Newton
 la PRIMERA LEY DE NEWTON, si no existen fuerzas
  externas que actúen sobre un cuerpo, éste permanecerá
  en reposo o se moverá con una velocidad constante en
  línea recta.
 El movimiento termina cuando fuerzas externas de
  fricción actúan sobre la superficie del cuerpo hasta que
  se detiene. Por esta razón el movimiento de un objeto que
  resbala por una superficie de hielo dura más tiempo que
  por una superficie de cemento, simplemente porque el
  hielo presenta menor fricción que el cemento. Galileo
  expuso que si no existe fricción, el cuerpo continuará
  moviéndose a velocidad constante, ya que ninguna
  fuerza afectará el movimiento.
 La SEGUNDA LEY DE NEWTON determina
 que si se aplica una fuerza a un cuerpo, éste
 se acelera. La aceleración se produce en
 la misma dirección que la fuerza aplicada
 y es inversamente proporcional a la masa
 del cuerpo que se mueve.
Recuerda que la fuerza y la aceleración son magnitudes
vectoriales por lo que tienen un valor, una dirección y un
sentido.
Si la masa de los cuerpos es constante, la fórmula que
expresa la segunda ley de
Newton es:
 En cambio cuando la masa del cuerpo aumenta, la
  aceleración disminuye. Entonces, debes establecer la
  cantidad de movimiento (p) que equivale al producto de
  la masa de un cuerpo por su velocidad. Es decir: p = m x v.

 En el Sistema Internacional la cantidad de
 movimiento (p) se mide en Kg·m/s porque la unidad
 para la masa es el kilogramo y la unidad para la
 aceleración es metros por segundo. Por tanto:
      Fuerza (N) = masa (kg) x aceleración (m/s2)
 La TERCERA     LEY DE NEWTON postula que
 la fuerza que impulsa un cuerpo genera una
 fuerza igual que va en sentido contrario

 Es decir, si un cuerpo ejerce fuerza en otro
  cuerpo, el segundo cuerpo produce una fuerza
  sobre el primero con igual magnitud y en
  dirección contraria. La fuerza siempre se produce
 en pares iguales y opuestos. Por esta razón, a la
 tercera ley de Newton también se le conoce como
 ley de acción y reacción.
Fin
Espéranos con mas de nuestros informes si te gusta dale me
gusta por que nos encanta cuando te gusta XD..¡¡¡




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Las leyes de newton

  • 2.  Fue un Isaac Newton físico, filósofo, teólogo, invent or, alquimista y matemático inglés, autor de los Philosophiae naturalis principia mathematica, más conocidos como los Principia, donde describió la ley de gravitación universal y estableció las bases de la mecánica clásica mediante las leyes que llevan su nombre. Entre sus otros descubrimientos científicos destacan los trabajos sobre la naturaleza de la luz y la óptica (que se presentan principalmente en su obra Opticks) y el desarrollo del cálculo matemático.
  • 3. Leyes de Newton  Las Leyes de Newton, también conocidas como Leyes del movimiento de Newton, son tres principios a partir de los cuales se explican la mayor parte de los problemas planteados por la dinámica, en particular aquellos relativos al movimiento de los cuerpos.
  • 4. Revolucionando los conceptos básicos de la física y el movimiento de los cuerpos en el universo, en tanto que...?
  • 5.  constituyen los cimientos no sólo de la dinámica clásica sino también de la física clásica en general. Aunque incluyen ciertas definiciones y en cierto sentido pueden verse como axiomas, Newton afirmó que estaban basadas en observaciones y experimentos cuantitativos; ciertamente no pueden derivarse a partir de otras relaciones más básicas.
  • 6. Pero en que relevancia radica estas dos leyes?
  • 7.  En concreto, la relevancia de estas leyes radica en dos aspectos:  Por un lado, constituyen, junto con la transformación de Galileo, la base de la mecánica clásica;  Por otro, al combinar estas leyes con la Ley de la gravitación universal, se pueden deducir y explicar las Leyes de Kepler sobre el movimiento planetario.
  • 8. Pero que tratan de explicar las leyes de newton?
  • 9.  las Leyes de Newton permiten explicar tanto el movimiento de los astros, como los movimientos de los proyectiles artificiales creados por el ser humano, así como toda la mecánica de funcionamiento de las máquinas.  Su formulación matemática fue publicada por Isaac Newton en 1687 en su obra Philosophiae Naturalis Principia Matemática
  • 10. Fundamentos teóricos de las leyes
  • 11.  El primer concepto que maneja es el de maBGRsa, que identifica con "cantidad de materia". La importancia de esta precisión está en que permite prescindir de toda cualidad que no sea física-matemática a la hora de tratar la dinámica de los cuerpos. Con todo, utiliza la idea de éter para poder mecanizar todo aquello no reducible a su concepto de masa.
  • 12.  Newton asume a continuación que la cantidad de movimiento es el resultado del producto de la masa por la velocidad, y define dos tipos de fuerzas: la vis ínsita, que es proporcional a la masa y que refleja la inercia de la materia, y la vis impresa (momento de fuerza), que es la acción que cambia el estado de un cuerpo, sea cual sea ese estado; la vis impresa, además de producirse por choque o presión, puede deberse a la vis centrípeta (fuerza centrípeta), una fuerza que lleva al cuerpo hacia algún punto determinado. A diferencia de las otras causas, que son acciones de contacto, la vis centrípeta es una acción a distancia. En esta distingue Newton tres tipos de cantidades de fuerza: una absoluta, otra aceleradora y, finalmente, la motora, que es la que interviene en la ley fundamental del movimiento.
  • 13. En tercer lugar, precisa la importancia de distinguir entre lo absoluto y relativo siempre que se hable de tiempo, espacio, lugar o movimiento. En este sentido, Newton, que entiende el movimiento como una traslación de un cuerpo de un lugar a otro, para llegar al movimiento absoluto y verdadero de un cuerpo.
  • 14.  Las tres leyes de Newton
  • 15.  la PRIMERA LEY DE NEWTON, si no existen fuerzas externas que actúen sobre un cuerpo, éste permanecerá en reposo o se moverá con una velocidad constante en línea recta.  El movimiento termina cuando fuerzas externas de fricción actúan sobre la superficie del cuerpo hasta que se detiene. Por esta razón el movimiento de un objeto que resbala por una superficie de hielo dura más tiempo que por una superficie de cemento, simplemente porque el hielo presenta menor fricción que el cemento. Galileo expuso que si no existe fricción, el cuerpo continuará moviéndose a velocidad constante, ya que ninguna fuerza afectará el movimiento.
  • 16.  La SEGUNDA LEY DE NEWTON determina que si se aplica una fuerza a un cuerpo, éste se acelera. La aceleración se produce en la misma dirección que la fuerza aplicada y es inversamente proporcional a la masa del cuerpo que se mueve.
  • 17. Recuerda que la fuerza y la aceleración son magnitudes vectoriales por lo que tienen un valor, una dirección y un sentido. Si la masa de los cuerpos es constante, la fórmula que expresa la segunda ley de Newton es:  En cambio cuando la masa del cuerpo aumenta, la aceleración disminuye. Entonces, debes establecer la cantidad de movimiento (p) que equivale al producto de la masa de un cuerpo por su velocidad. Es decir: p = m x v.  En el Sistema Internacional la cantidad de movimiento (p) se mide en Kg·m/s porque la unidad para la masa es el kilogramo y la unidad para la aceleración es metros por segundo. Por tanto:  Fuerza (N) = masa (kg) x aceleración (m/s2)
  • 18.  La TERCERA LEY DE NEWTON postula que la fuerza que impulsa un cuerpo genera una fuerza igual que va en sentido contrario  Es decir, si un cuerpo ejerce fuerza en otro cuerpo, el segundo cuerpo produce una fuerza sobre el primero con igual magnitud y en dirección contraria. La fuerza siempre se produce en pares iguales y opuestos. Por esta razón, a la tercera ley de Newton también se le conoce como ley de acción y reacción.
  • 19. Fin Espéranos con mas de nuestros informes si te gusta dale me gusta por que nos encanta cuando te gusta XD..¡¡¡ Realizado por : Bryan Franco