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 Comprender y aplicar los conceptos de masa
y peso.
 Aplicar las leyes de Newton a la solución de
problemas.
 Es un vector
 Interacción entre al menos dos cuerpos
 Unidad de medida del SI es Newton [N]
4
F

 Esquema que permite graficar todas las
fuerzas aplicadas a un cuerpo
 O Resultante
 Es la suma de todas las fuerzas aplicadas a un
cuerpo
...
3
2
1 



 F
F
F
F
 Es cuando la suma de todas las fuerzas
resulta ser cero.
0

F
 (1642 – 1727)
 Físico, filósofo, teólogo, inventor, alquimista y
matemático inglés
 Autor del Philosophiae naturalis principia
mathematica, donde describió la ley de la gravitación
universal y estableció
las bases de la mecánica
clásica.
 Otros descubrimientos
científicos destacan los
trabajos sobre la
naturaleza de la luz y la
óptica (Opticks) y el
desarrollo del cálculo
matemático. 9
“Todo cuerpo permanece en su estado de reposo
o de movimiento rectilíneo uniforme, a menos
que un agente externo, fuerza neta sobre él,
lo cambie de ese estado.”
10
“Si sobre un cuerpo actúa una fuerza neta, éste
adquiere una aceleración que es directamente
proporcional a dicha fuerza neta e inversamente
proporcional a su masa.”
11
Unidad Símbolo Unidad SI
Fuerza F [N]
Masa m [kg]
Aceleración a [m/s2]
ma
F 

“Si un cuerpo A está ejerciendo una fuerza
(ACCIÓN) sobre un cuerpo B, entonces el cuerpo
B ejerce una fuerza (REACCIÓN) de igual módulo
y dirección, pero de sentido opuesto sobre el
cuerpo A.”
12
 Cuando una fuerza actúa sobre un objeto, este se pone en
movimiento, acelera, desacelera o varía su trayectoria.
Cuanto mayor es la fuerza, tanto mayor es la variación del
movimiento.
13
14
Si sobre una caja de 2 [kg] de masa, apoyada sobre una
superficie lisa, actúan dos fuerzas horizontales, tal como
indica la figura, ¿cuál es la aceleración de la caja?
A) 5 [m/s2]
B) 4 [m/s2]
C) 3 [m/s2]
D) 2 [m/s2]
E) 1 [m/s2]
B
Aplicación
15
 
N
12  
N
4
m
 Medida de qué tanta fuerza
ejerce la gravedad sobre un
objeto.
 La fuerza peso siempre está
dirigida hacia el suelo.
 En la Tierra g=9,8[m/s2]
16
mg
Fg 
Masa:
La masa es la medida de cuánta materia hay en un objeto.
Peso:
es una fuerza que es ejercida por la gravedad de un cuerpo
Un cuerpo pesa 125 [N] en la superficie
terrestre. ¿Cuál es la masa de dicho cuerpo?
A) 1250 [kg]
B) 125 [kg]
C) 12,5 [kg]
D) 1,25 [kg]
E) Otro valor
C
Aplicación
18
 Fuerza de reacción a la que
ejerce un cuerpo al estar
en contacto con una
superficie.
 La fuerza normal siempre
es perpendicular a la
superficie de contacto y
dirigida hacia fuera.
19
Un cuerpo de masa “m” se desliza sobre una mesa horizontal
sin roce, con una aceleración constante “a”. El módulo de la
fuerza normal es _________ que el módulo del peso.
A) mayor
B) mayor o igual
C) igual
D) menor
E) menor o igual
C
Conocimiento
20
Un objeto de m = 12 [kg] está suspendido en reposo, tal como
indica la figura. El módulo de la fuerza neta resultante
sobre él es:
A) –12 [N]
B) 12 [N]
C) 0 [N]
D) –120 [N]
E) 120 [N]
C
Comprensión
21
 Es la fuerza que se opone al
movimiento de cuerpo.
 µ : Coeficiente roce:
 Depende de la las superficies en
contacto
μN
f 
 Estático (fe)
 Roce que existe
antes de que
empiece el
movimiento.
 Cinético (fc)
 Roce que existe
cuando el cuerpo
está en movimiento.
Material µe µc
Madera sobre madera 0,5 0,2
Madera sobre nieve 0,14 0,1
Metal sobre metal 0,15 0,06
Vidrio sobre vidrio 0,94 0,4
Hielo sobre hielo 0,1 0,03
Caucho sobre concreto 1,0 0,8
c
e 
 
c
e f
f 
¡Uf!
 Se ejerce una fuerza que no logra mover el
cuerpo, está haciendo efecto el roce
estático.
 Al vencer esta fuerza el cuerpo se desplaza
 Cuando se mueve está actuando el roce
cinético.
 Suponga que un bloque pesa 20[N], los
coeficientes de roce entre él y la
superficie valen µe=0,40 y µc=0,20.
 ¿Cuál debe ser el mínimo valor de la fuerza F
para que el bloque se ponga en movimiento?
 Una vez que inicie el movimiento ¿Cuál debe
ser el valor de F para mantener al cuerpo en
movimiento uniforme?
 Fuerzas
 Leyes de Newton
 Fuerza de gravedad
 Fuerza Normal
 Fuerza de roce
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  • 1.
  • 2.
  • 3.  Comprender y aplicar los conceptos de masa y peso.  Aplicar las leyes de Newton a la solución de problemas.
  • 4.  Es un vector  Interacción entre al menos dos cuerpos  Unidad de medida del SI es Newton [N] 4 F 
  • 5.  Esquema que permite graficar todas las fuerzas aplicadas a un cuerpo
  • 6.  O Resultante  Es la suma de todas las fuerzas aplicadas a un cuerpo ... 3 2 1      F F F F
  • 7.  Es cuando la suma de todas las fuerzas resulta ser cero. 0  F
  • 8.
  • 9.  (1642 – 1727)  Físico, filósofo, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés  Autor del Philosophiae naturalis principia mathematica, donde describió la ley de la gravitación universal y estableció las bases de la mecánica clásica.  Otros descubrimientos científicos destacan los trabajos sobre la naturaleza de la luz y la óptica (Opticks) y el desarrollo del cálculo matemático. 9
  • 10. “Todo cuerpo permanece en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, a menos que un agente externo, fuerza neta sobre él, lo cambie de ese estado.” 10
  • 11. “Si sobre un cuerpo actúa una fuerza neta, éste adquiere una aceleración que es directamente proporcional a dicha fuerza neta e inversamente proporcional a su masa.” 11 Unidad Símbolo Unidad SI Fuerza F [N] Masa m [kg] Aceleración a [m/s2] ma F  
  • 12. “Si un cuerpo A está ejerciendo una fuerza (ACCIÓN) sobre un cuerpo B, entonces el cuerpo B ejerce una fuerza (REACCIÓN) de igual módulo y dirección, pero de sentido opuesto sobre el cuerpo A.” 12
  • 13.  Cuando una fuerza actúa sobre un objeto, este se pone en movimiento, acelera, desacelera o varía su trayectoria. Cuanto mayor es la fuerza, tanto mayor es la variación del movimiento. 13
  • 14. 14
  • 15. Si sobre una caja de 2 [kg] de masa, apoyada sobre una superficie lisa, actúan dos fuerzas horizontales, tal como indica la figura, ¿cuál es la aceleración de la caja? A) 5 [m/s2] B) 4 [m/s2] C) 3 [m/s2] D) 2 [m/s2] E) 1 [m/s2] B Aplicación 15   N 12   N 4 m
  • 16.  Medida de qué tanta fuerza ejerce la gravedad sobre un objeto.  La fuerza peso siempre está dirigida hacia el suelo.  En la Tierra g=9,8[m/s2] 16 mg Fg 
  • 17. Masa: La masa es la medida de cuánta materia hay en un objeto. Peso: es una fuerza que es ejercida por la gravedad de un cuerpo
  • 18. Un cuerpo pesa 125 [N] en la superficie terrestre. ¿Cuál es la masa de dicho cuerpo? A) 1250 [kg] B) 125 [kg] C) 12,5 [kg] D) 1,25 [kg] E) Otro valor C Aplicación 18
  • 19.  Fuerza de reacción a la que ejerce un cuerpo al estar en contacto con una superficie.  La fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie de contacto y dirigida hacia fuera. 19
  • 20. Un cuerpo de masa “m” se desliza sobre una mesa horizontal sin roce, con una aceleración constante “a”. El módulo de la fuerza normal es _________ que el módulo del peso. A) mayor B) mayor o igual C) igual D) menor E) menor o igual C Conocimiento 20
  • 21. Un objeto de m = 12 [kg] está suspendido en reposo, tal como indica la figura. El módulo de la fuerza neta resultante sobre él es: A) –12 [N] B) 12 [N] C) 0 [N] D) –120 [N] E) 120 [N] C Comprensión 21
  • 22.  Es la fuerza que se opone al movimiento de cuerpo.  µ : Coeficiente roce:  Depende de la las superficies en contacto μN f 
  • 23.  Estático (fe)  Roce que existe antes de que empiece el movimiento.  Cinético (fc)  Roce que existe cuando el cuerpo está en movimiento. Material µe µc Madera sobre madera 0,5 0,2 Madera sobre nieve 0,14 0,1 Metal sobre metal 0,15 0,06 Vidrio sobre vidrio 0,94 0,4 Hielo sobre hielo 0,1 0,03 Caucho sobre concreto 1,0 0,8 c e    c e f f 
  • 24. ¡Uf!  Se ejerce una fuerza que no logra mover el cuerpo, está haciendo efecto el roce estático.  Al vencer esta fuerza el cuerpo se desplaza  Cuando se mueve está actuando el roce cinético.
  • 25.  Suponga que un bloque pesa 20[N], los coeficientes de roce entre él y la superficie valen µe=0,40 y µc=0,20.  ¿Cuál debe ser el mínimo valor de la fuerza F para que el bloque se ponga en movimiento?  Una vez que inicie el movimiento ¿Cuál debe ser el valor de F para mantener al cuerpo en movimiento uniforme?
  • 26.  Fuerzas  Leyes de Newton  Fuerza de gravedad  Fuerza Normal  Fuerza de roce Páginas del libro: 78 a 85, 87 a 89, 91

Notas del editor

  1. Cmabiarlos nombre
  2. Hasta aquí la prueba