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UNIVERCIDAD NACIONAL DE
HUANCAVELICA
FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERIA
E.P.ZOOTECNIA
CATEDRA: Biofísica
CATEDRATICO: Ing. Ariela Madeleyne Hilario Morán
CICLO: IV
INTREGRANTES:
- Gomez Curi Joseph
-Quispe Castro Selena
-
- Noa Quispe Yeison
Tabla de contenidos
Historia
Primera ley de newton
o ley de inercia
Segunda ley de
newton
01
02
04
05
03
Tercera ley
de newton
Limitaciones y
generalizaciones
posteriores
Las leyes de Newton son tres principios que
analizan cómo hay fuerzas que actúan sobre los
objetos para que estos se muevan.
Son usadas para explicar el movimiento de los
carros, las bicicletas y muchas cosas que ves a
tu alrededor, hasta tus propios movimientos, al
correr y saltar.
Newton estaba debajo de un árbol,
reflexionando, cuando le cayó una manzana en
la cabeza.
Algunos dicen que cayó a su lado, o que el mismo
Newton embelleció esta historia con el paso del
tiempo.
Lo importante es que a partir de este suceso, el
científico elaboró la idea de la fuerza de gravedad. Para
cualquiera, pudo ser una simple manzana cayendo al
piso pero, para Newton, se trató de un objeto
moviéndose en línea recta hacia el centro de la Tierra.
Esto lo llevó a pensar que existía una fuerza invisible
que estaba actuando sobre la manzana: esa era la
fuerza de gravedad.
Introduccion
Historia
01
Isaac newton fue un científico matemático y físico
ingles. Nacido el 25 de diciembre de 1642.
Hizo varias contribuciones significativas en varios
campos de la ciencia.
Sus logros:
 Desarrollo calculo.
 La teoría de la gravitación universal y las leyes
del movimiento. Publico su obra
¨Philosophiæ naturalis principia
mathematica¨ en 1687. en esta obra formulo
las leyes del movimiento y gravitacional , en
los que explica como los cuerpos se atraen
mutuamente.
Leyes de Newton
● La primera ley de Newton establece que un objeto permanece en reposo o en
movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza neta actúe sobre él.
Esto refleja el concepto de inercia, la resistencia de un objeto a cambiar su
estado de movimiento.
El enunciado fundamental que podemos extraer de la ley de Newton es que:
Primera ley de Newton o de la inercia
Segunda ley de Newton o ley fundamental de la
dinamica
La segunda ley de Newton establece que la fuerza neta aplicada a un objeto es
igual al producto de su masa y su aceleración (F = ma). Esto proporciona una
relación cuantitativa entre la fuerza aplicada y la respuesta del objeto en términos
de movimiento.
Representación del sumatorio de las fuerzas. Aquí
se está sumando dos veces la fuerza N.º 2. La
resultante (marcada con rojo) responde a la
siguiente ecuación:
Caída libre: es un movimiento que se observa
cuando un objeto se deja caer desde una cierta
altura sobre la superficie de la Tierra, en el que
la única fuerza sobre el objeto considerada es
su propio peso. Para estudiar el movimiento se
puede elegir un sistema de coordenadas donde
el origen del eje y está sobre esta última y sea
positivo en la dirección contraria a la fuerza de
gravedad en ese punto ("arriba").
Péndulo simple: partícula de masa m suspendida
del punto O por un hilo inextensible de
longitud l y de masa despreciable. Si la
partícula se desplaza a una posición y luego se
suelta, el péndulo comienza a oscilar. El
péndulo describe una trayectoria circular, un
arco de una circunferencia de radio l. Las
fuerzas que actúan sobre la partícula de masa
m son dos, el peso y la tensión T del hilo.
Entre las posibles aplicaciones de la Segunda Ley de Newton, se pueden destacar:
La tercera ley de Newton o principio de
acción y reacción
La tercera ley de Newton postula que por cada acción hay una reacción de
igual magnitud pero en dirección opuesta. Esto destaca la naturaleza
recíproca de las interacciones entre dos objetos.
• Si dos objetos interaccionan, la fuerza F12, ejercida por el objeto 1 sobre el objeto
2, es igual en magnitud con misma dirección, pero sentidos opuestos a la fuerza
F21 ejercida por el objeto 2 sobre el objeto 1:
Algunos ejemplos donde actúan las fuerzas acción-reacción son los siguientes:
- Si un patinador sobre hielo empuja a otro de peso similar, los dos se mueven con la
misma velocidad pero en sentido contrario.
- Al mantenerse una persona de pie sobre la Tierra, está empujando la Tierra hacia
abajo, que no se mueve debido a su gran masa, y la Tierra realiza un empuje a la
persona con la misma intensidad hacia arriba.
- Al caminar se empuja la Tierra hacia atrás con los pies, y la Tierra responde
empujando al caminante hacia delante, haciendo que este avance.
La fuerza de reacción que una superficie ejerce sobre un objeto apoyado en ella,
llamada fuerza normal con dirección perpendicular a la superficie.
- Las fuerzas a distancia no son una excepción, como la fuerza que la Tierra ejerce
sobre la Luna y viceversa, su correspondiente pareja de acción y reacción.
Limitaciones y generalizaciones posteriores
Después de que Newton formulara las tres famosas leyes, numerosos físicos y
matemáticos hicieron contribuciones para darles una forma más general o de más
fácil aplicación a sistemas no inerciales o a sistemas con ligaduras. Ya que es un
hecho conocido que las Leyes de Newton, tal como fueron escritas, solo son
válidas a los sistemas de referencia inerciales, o más precisamente, para aplicarlas
a sistemas no-inerciales, requieren la introducción de las llamadas fuerzas ficticias,
que se comportan como fuerzas pero no están provocadas directamente por
ninguna partícula material o agente concreto, sino que son un efecto aparente del
sistema de referencia no inercial.
Generalizaciones relativistas
• Primera ley, en ausencia de
campos gravitatorios no
requiere modificaciones. En
un espacio-tiempo plano
una línea recta cumple la
condición de ser geodésica.
En presencia de curvatura
en el espacio-tiempo la
primera ley de Newton sigue
siendo correcta si
sustituimos la expresión
línea recta por línea
geodésica.
• Segunda ley. Sigue siendo
válida si se dice que la fuerza
sobre una partícula coincide
con la tasa de cambio de su
momento lineal. Sin
embargo, ahora la definición
de momento lineal en la
teoría newtoniana y en la
teoría relativista difieren. En
la teoría newtoniana el
momento lineal se define
según (1a) mientras que en la
teoría de la relatividad de
Einstein se define mediante
(1b).
• Tercera ley. La formulación
original de la tercera ley por
parte de Newton implica
que la acción y reacción,
además de ser de la misma
magnitud y opuestas, son
colineales. En esta forma la
tercera ley no siempre se
cumple en presencia de
campos magnéticos. En
particular, la parte
magnética de la fuerza de
Lorentz que se ejercen dos
partículas en movimiento no
son iguales y de signo
contrario.
- Primera ley o ley de inercia. Todo cuerpo permanece en su estado de
reposo o de movimiento rectilíneo uniforme a menos que otros cuerpos
actúen sobre él.
-Segunda ley o Principio Fundamental de la Dinámica. La fuerza que
actúa sobre un cuerpo es directamente proporcional a su aceleración.
-Tercera ley o Principio de acción-reacción. Cuando un cuerpo ejerce
una fuerza sobre otro, éste ejerce sobre el primero una fuerza igual y de
sentido opuesto.
Conclusiones
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  • 1. UNIVERCIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERIA E.P.ZOOTECNIA CATEDRA: Biofísica CATEDRATICO: Ing. Ariela Madeleyne Hilario Morán CICLO: IV INTREGRANTES: - Gomez Curi Joseph -Quispe Castro Selena - - Noa Quispe Yeison
  • 2. Tabla de contenidos Historia Primera ley de newton o ley de inercia Segunda ley de newton 01 02 04 05 03 Tercera ley de newton Limitaciones y generalizaciones posteriores
  • 3. Las leyes de Newton son tres principios que analizan cómo hay fuerzas que actúan sobre los objetos para que estos se muevan. Son usadas para explicar el movimiento de los carros, las bicicletas y muchas cosas que ves a tu alrededor, hasta tus propios movimientos, al correr y saltar. Newton estaba debajo de un árbol, reflexionando, cuando le cayó una manzana en la cabeza. Algunos dicen que cayó a su lado, o que el mismo Newton embelleció esta historia con el paso del tiempo. Lo importante es que a partir de este suceso, el científico elaboró la idea de la fuerza de gravedad. Para cualquiera, pudo ser una simple manzana cayendo al piso pero, para Newton, se trató de un objeto moviéndose en línea recta hacia el centro de la Tierra. Esto lo llevó a pensar que existía una fuerza invisible que estaba actuando sobre la manzana: esa era la fuerza de gravedad. Introduccion
  • 5. Isaac newton fue un científico matemático y físico ingles. Nacido el 25 de diciembre de 1642. Hizo varias contribuciones significativas en varios campos de la ciencia. Sus logros:  Desarrollo calculo.  La teoría de la gravitación universal y las leyes del movimiento. Publico su obra ¨Philosophiæ naturalis principia mathematica¨ en 1687. en esta obra formulo las leyes del movimiento y gravitacional , en los que explica como los cuerpos se atraen mutuamente. Leyes de Newton
  • 6. ● La primera ley de Newton establece que un objeto permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza neta actúe sobre él. Esto refleja el concepto de inercia, la resistencia de un objeto a cambiar su estado de movimiento. El enunciado fundamental que podemos extraer de la ley de Newton es que: Primera ley de Newton o de la inercia
  • 7. Segunda ley de Newton o ley fundamental de la dinamica La segunda ley de Newton establece que la fuerza neta aplicada a un objeto es igual al producto de su masa y su aceleración (F = ma). Esto proporciona una relación cuantitativa entre la fuerza aplicada y la respuesta del objeto en términos de movimiento. Representación del sumatorio de las fuerzas. Aquí se está sumando dos veces la fuerza N.º 2. La resultante (marcada con rojo) responde a la siguiente ecuación:
  • 8. Caída libre: es un movimiento que se observa cuando un objeto se deja caer desde una cierta altura sobre la superficie de la Tierra, en el que la única fuerza sobre el objeto considerada es su propio peso. Para estudiar el movimiento se puede elegir un sistema de coordenadas donde el origen del eje y está sobre esta última y sea positivo en la dirección contraria a la fuerza de gravedad en ese punto ("arriba"). Péndulo simple: partícula de masa m suspendida del punto O por un hilo inextensible de longitud l y de masa despreciable. Si la partícula se desplaza a una posición y luego se suelta, el péndulo comienza a oscilar. El péndulo describe una trayectoria circular, un arco de una circunferencia de radio l. Las fuerzas que actúan sobre la partícula de masa m son dos, el peso y la tensión T del hilo. Entre las posibles aplicaciones de la Segunda Ley de Newton, se pueden destacar:
  • 9. La tercera ley de Newton o principio de acción y reacción La tercera ley de Newton postula que por cada acción hay una reacción de igual magnitud pero en dirección opuesta. Esto destaca la naturaleza recíproca de las interacciones entre dos objetos. • Si dos objetos interaccionan, la fuerza F12, ejercida por el objeto 1 sobre el objeto 2, es igual en magnitud con misma dirección, pero sentidos opuestos a la fuerza F21 ejercida por el objeto 2 sobre el objeto 1:
  • 10. Algunos ejemplos donde actúan las fuerzas acción-reacción son los siguientes: - Si un patinador sobre hielo empuja a otro de peso similar, los dos se mueven con la misma velocidad pero en sentido contrario. - Al mantenerse una persona de pie sobre la Tierra, está empujando la Tierra hacia abajo, que no se mueve debido a su gran masa, y la Tierra realiza un empuje a la persona con la misma intensidad hacia arriba. - Al caminar se empuja la Tierra hacia atrás con los pies, y la Tierra responde empujando al caminante hacia delante, haciendo que este avance. La fuerza de reacción que una superficie ejerce sobre un objeto apoyado en ella, llamada fuerza normal con dirección perpendicular a la superficie. - Las fuerzas a distancia no son una excepción, como la fuerza que la Tierra ejerce sobre la Luna y viceversa, su correspondiente pareja de acción y reacción.
  • 11. Limitaciones y generalizaciones posteriores Después de que Newton formulara las tres famosas leyes, numerosos físicos y matemáticos hicieron contribuciones para darles una forma más general o de más fácil aplicación a sistemas no inerciales o a sistemas con ligaduras. Ya que es un hecho conocido que las Leyes de Newton, tal como fueron escritas, solo son válidas a los sistemas de referencia inerciales, o más precisamente, para aplicarlas a sistemas no-inerciales, requieren la introducción de las llamadas fuerzas ficticias, que se comportan como fuerzas pero no están provocadas directamente por ninguna partícula material o agente concreto, sino que son un efecto aparente del sistema de referencia no inercial.
  • 12. Generalizaciones relativistas • Primera ley, en ausencia de campos gravitatorios no requiere modificaciones. En un espacio-tiempo plano una línea recta cumple la condición de ser geodésica. En presencia de curvatura en el espacio-tiempo la primera ley de Newton sigue siendo correcta si sustituimos la expresión línea recta por línea geodésica. • Segunda ley. Sigue siendo válida si se dice que la fuerza sobre una partícula coincide con la tasa de cambio de su momento lineal. Sin embargo, ahora la definición de momento lineal en la teoría newtoniana y en la teoría relativista difieren. En la teoría newtoniana el momento lineal se define según (1a) mientras que en la teoría de la relatividad de Einstein se define mediante (1b). • Tercera ley. La formulación original de la tercera ley por parte de Newton implica que la acción y reacción, además de ser de la misma magnitud y opuestas, son colineales. En esta forma la tercera ley no siempre se cumple en presencia de campos magnéticos. En particular, la parte magnética de la fuerza de Lorentz que se ejercen dos partículas en movimiento no son iguales y de signo contrario.
  • 13. - Primera ley o ley de inercia. Todo cuerpo permanece en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme a menos que otros cuerpos actúen sobre él. -Segunda ley o Principio Fundamental de la Dinámica. La fuerza que actúa sobre un cuerpo es directamente proporcional a su aceleración. -Tercera ley o Principio de acción-reacción. Cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, éste ejerce sobre el primero una fuerza igual y de sentido opuesto. Conclusiones
  • 14. CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, including icons by Flaticon, and infographics & images by Freepik GRACIAS!