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UNIVERSIDAD DE LAS
FUERZAS ARMADAS «ESPE»
FÍSICA CLÁSICA.
TEMA:
ESTÁTICA
CARRERA:
INGENIERÍA MECATRÓNICA
ALUMNO:
JUNIOR MANUEL NINA CHILLO.
DOCENTE:
ING. DIEGO ORLANDO PROAÑO MOLINA
NIVEL DE CARRERA:
1ER SEMESTRE.
AÑO:
2020
ESTÁTICA
 La estática se puede
considerar como el
estudio de las fuerzas
que interviene en un
cuerpo rígido para para
conllevarlo a su punto de
equilibrio o reposo. Es
decir llévalos a un estado
don las posiciones
relativas de los sistemas
no varían con el tiempo.
Leyes de Newton
 Primera ley de Newton o Principio de inercia.
𝐹 = 0
 Segunda ley de Newton o Principio fundamental.
𝐹 (𝑥 𝑜 𝑦) = 𝑚 ∗ 𝑎
 Tercera ley de Newton o Principio de acción o reacción.
𝐹𝐴𝐵 = −𝐹𝐵𝐴
𝐹𝐴𝐵 = 𝐹𝐵𝐴
Fuerzas notables.
 Unidad de fuerza 1𝑁 = 1
𝐾𝑔
𝑚
 PESO (𝑃 𝑜𝑤): 𝑃 = 𝑚 ∗ 𝑔
 NORMAL (𝑁): es una fuerza que se debe al apoyo con la
superficie y va perpendicular a ella.
 TENSIÓN (𝑇): es la fuerza ejercida por cuerpo flexibles
sean estas cuerdas hilos. Etc.
 FUERZA DE ROZAMIENTO (𝐹𝑟): fuerza que resulta de la
asperidad dela superficie en la que se mueve el cuerpo y se
la interpreta en sentido contrario al movimiento.
𝐹𝑅 == 𝜇 ∗ 𝑁 hay movimiento. 𝐹𝑟 = 0 no hay movimiento
Momento de fuerza.
Representa la intensidad de la fuerza con la que se
intenta hacer girar un cuerpo rígido. El momento
aumenta tanto si aumenta la fuerza aplica como si
aumenta la distancia desde el eje hasta el punto de
aplicación de la fuerza.
Modulo del momento.
𝑀 = 𝐹 ∗ 𝑑 ∗ 𝑠𝑒𝑛 ∝
 M = momento [N*m]
 F = modulo del vector fuerza [N]
 d = modulo del vector distancia [m]
 ∝ = ángulo entre los dos vectores [grados o radianes]
REPRESENTACIÓN GRÁFICA
MOMENTO DE LA FUERZA MODULO DE LA FUERZA
Condiciones de equilibrio.
Primera condición (equilibrio
trasnacional)
Segunda condición
(equilibrio rotacional)
 para que un cuerpo se
encuentre en equilibrio la
resultante de todas las fuerzas
que actúan sobre él debe ser
cero. (𝑀𝑒𝑑𝑖𝑛𝑎, 2016)
𝐹 = 0
 la suma algebraica de todos
los momentos es igual a
cero.(𝑀𝑒𝑑𝑖𝑛𝑎, 2016)
𝑀𝐹 = 0
Clases de equilibrio.
 Equilibrio estático o Estable: los cuerpos permanecen
en reposo.
 Equilibrio de traslación o Inestable: cundo su
velocidad lineal es constante y distinta de cero.
 Equilibrio rotacional o Indiferente: cuando es capaz de
girar y lo realiza con una velocidad angular constante.
Clases de equilibrio.
Reacción:
 En esta parte interviene o se integra la tercera ley de
Newton. La cual se puede denominar que, si un cuerpo
A ejerce una fuerza sobre un cuerpo B entonces B
reaccionara ejerciendo otra fuerza de igual magnitud
pero de dirección contraria sobre A en lo largo de la
misma línea de acción.
Fuerzas según el efecto de reacción
La primera de las fuerzas recibe el nombre de fuerza de
acción y la segunda recibe el nombre de fuerza de reacción.
(𝐹𝑒𝑟𝑛á𝑛𝑑𝑒𝑧, & 𝐶𝑜𝑟𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜, 𝑠. 𝑓. )
𝐹𝐴𝐵 = −𝐹𝐵𝐴
𝐹𝐴𝐵 = 𝐹𝐵𝐴
Dónde:
𝐹𝐴𝐵 : es la fuerza de acción de A sobre B y su unidad de
medida en el sistema internacional es el newton N.
𝐹𝐵𝐴 : Es la fuerza de reacción de B sobre A y su unidad de
medida en el sistema internacional de medidas es el newton
N.
Tipos de apoyo en estática.Apoyo simple
Apoyo con rozamiento.
 Si el cuerpo está apoyado al
suelo la Normal es
perpendicular al suelo.
 Si el cuerpo está en apoyado
en un plano inclinado la
perpendicular de la Normal
se representa perpendicular
al cuerpo.
 Si en te el suelo y el objetó
hay rozamiento, la normal se
representa al igual que las
imágenes anteriores con la
diferencia que la fuerza de
rozamiento actúa en sentido
contrario al desplazamiento
del cuerpo.
Tipos de apoyo en estática.
Apoyo simple Apoyo con rozamiento.
Tipos de apoyo en estática.
Articulación: Cable o cuerda.
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el desplazamiento del cuerpo
pero restringe su
desplazamiento en dos
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tiene por tanto dos
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independientemente. El
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Estatica.

  • 1. UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS «ESPE» FÍSICA CLÁSICA. TEMA: ESTÁTICA CARRERA: INGENIERÍA MECATRÓNICA ALUMNO: JUNIOR MANUEL NINA CHILLO. DOCENTE: ING. DIEGO ORLANDO PROAÑO MOLINA NIVEL DE CARRERA: 1ER SEMESTRE. AÑO: 2020
  • 2. ESTÁTICA  La estática se puede considerar como el estudio de las fuerzas que interviene en un cuerpo rígido para para conllevarlo a su punto de equilibrio o reposo. Es decir llévalos a un estado don las posiciones relativas de los sistemas no varían con el tiempo.
  • 3. Leyes de Newton  Primera ley de Newton o Principio de inercia. 𝐹 = 0  Segunda ley de Newton o Principio fundamental. 𝐹 (𝑥 𝑜 𝑦) = 𝑚 ∗ 𝑎  Tercera ley de Newton o Principio de acción o reacción. 𝐹𝐴𝐵 = −𝐹𝐵𝐴 𝐹𝐴𝐵 = 𝐹𝐵𝐴
  • 4. Fuerzas notables.  Unidad de fuerza 1𝑁 = 1 𝐾𝑔 𝑚  PESO (𝑃 𝑜𝑤): 𝑃 = 𝑚 ∗ 𝑔  NORMAL (𝑁): es una fuerza que se debe al apoyo con la superficie y va perpendicular a ella.  TENSIÓN (𝑇): es la fuerza ejercida por cuerpo flexibles sean estas cuerdas hilos. Etc.  FUERZA DE ROZAMIENTO (𝐹𝑟): fuerza que resulta de la asperidad dela superficie en la que se mueve el cuerpo y se la interpreta en sentido contrario al movimiento. 𝐹𝑅 == 𝜇 ∗ 𝑁 hay movimiento. 𝐹𝑟 = 0 no hay movimiento
  • 5. Momento de fuerza. Representa la intensidad de la fuerza con la que se intenta hacer girar un cuerpo rígido. El momento aumenta tanto si aumenta la fuerza aplica como si aumenta la distancia desde el eje hasta el punto de aplicación de la fuerza. Modulo del momento. 𝑀 = 𝐹 ∗ 𝑑 ∗ 𝑠𝑒𝑛 ∝  M = momento [N*m]  F = modulo del vector fuerza [N]  d = modulo del vector distancia [m]  ∝ = ángulo entre los dos vectores [grados o radianes]
  • 6. REPRESENTACIÓN GRÁFICA MOMENTO DE LA FUERZA MODULO DE LA FUERZA
  • 7. Condiciones de equilibrio. Primera condición (equilibrio trasnacional) Segunda condición (equilibrio rotacional)  para que un cuerpo se encuentre en equilibrio la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre él debe ser cero. (𝑀𝑒𝑑𝑖𝑛𝑎, 2016) 𝐹 = 0  la suma algebraica de todos los momentos es igual a cero.(𝑀𝑒𝑑𝑖𝑛𝑎, 2016) 𝑀𝐹 = 0
  • 8. Clases de equilibrio.  Equilibrio estático o Estable: los cuerpos permanecen en reposo.  Equilibrio de traslación o Inestable: cundo su velocidad lineal es constante y distinta de cero.  Equilibrio rotacional o Indiferente: cuando es capaz de girar y lo realiza con una velocidad angular constante.
  • 10. Reacción:  En esta parte interviene o se integra la tercera ley de Newton. La cual se puede denominar que, si un cuerpo A ejerce una fuerza sobre un cuerpo B entonces B reaccionara ejerciendo otra fuerza de igual magnitud pero de dirección contraria sobre A en lo largo de la misma línea de acción.
  • 11. Fuerzas según el efecto de reacción La primera de las fuerzas recibe el nombre de fuerza de acción y la segunda recibe el nombre de fuerza de reacción. (𝐹𝑒𝑟𝑛á𝑛𝑑𝑒𝑧, & 𝐶𝑜𝑟𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜, 𝑠. 𝑓. ) 𝐹𝐴𝐵 = −𝐹𝐵𝐴 𝐹𝐴𝐵 = 𝐹𝐵𝐴 Dónde: 𝐹𝐴𝐵 : es la fuerza de acción de A sobre B y su unidad de medida en el sistema internacional es el newton N. 𝐹𝐵𝐴 : Es la fuerza de reacción de B sobre A y su unidad de medida en el sistema internacional de medidas es el newton N.
  • 12.
  • 13. Tipos de apoyo en estática.Apoyo simple Apoyo con rozamiento.  Si el cuerpo está apoyado al suelo la Normal es perpendicular al suelo.  Si el cuerpo está en apoyado en un plano inclinado la perpendicular de la Normal se representa perpendicular al cuerpo.  Si en te el suelo y el objetó hay rozamiento, la normal se representa al igual que las imágenes anteriores con la diferencia que la fuerza de rozamiento actúa en sentido contrario al desplazamiento del cuerpo.
  • 14. Tipos de apoyo en estática. Apoyo simple Apoyo con rozamiento.
  • 15. Tipos de apoyo en estática. Articulación: Cable o cuerda.  Es una conexión que permite el desplazamiento del cuerpo pero restringe su desplazamiento en dos dimensiones, su reacción tiene por tanto dos componentes que depende independientemente. El sentido de las mismas dependerá del resto de fuerzas.  Cuando un cuerpo está sujeto a una cuerda corta (no se considera su curva ni su curvatura), sobre el estará actuando la tensión de la cuerda.
  • 16. Tipos de apoyo en estática. Articulación: Cable o cuerda
  • 17. Diagrama de cuerpos libres. (grafico tomado de Lifeder)
  • 18. Cuadro de fórmulas.Partícula en equilibrios 𝑭 𝑅 = 𝑭 = 𝟎 En dos dimensiones. 𝑭𝒙 = 𝟎 𝑭𝒚 = 𝟎 Problemas con resortes. 𝑭 = 𝒌𝒔 Tres dimensiones: 𝑭 = 𝟎 𝑭𝒙 = 𝟎 𝑭𝒚 = 𝟎 𝑭𝒛 = 𝟎