• Andrés David Valencia
• Grado 11
• Lic. Miller Rey
Sólo hay una ciencia: la física.
Todo lo demás es asistencia social.
- James Watson
PARTE DE LA FISICA QUE ESTUDIA LOS CUERPOS EN
MOVIMIENTO PERO TENIENDO EN CUENTA LA CAUSA
QUE LO PROVOCA
MUNDO
SUPRALUNAR
(ASTROS)
SUBLUNAR
(TIERRA)
MOVIMIENTOS
NATURAL
FORZADO
MOVIMIENTO VILENTO O FORZADO
 Es la interacción entre dos cuerpos materiales.
 Es una magnitud vectorial que se puede representar
mediante vectores.
 Las fuerzas se miden con dinamómetros.
 Sus unidades mas comunes son el Newton.(1Kg m/s2) y la dina (1 g cm/s2).
 Al aplicar una fuerza de un newton a un kg de masa , su velocidad aumenta 1m/s
por cada segundo que transcurre.
 Que es?
 Fuerza de contacto: el cuerpo que
aplica la fuerza y el que la recibe
entran en contacto físico. Un
golpe, sujetar algo, etc.
 Fuerzas a distancia: no hay contacto
entre los cuerpos que interaccionan.
La fuerza que un imán ejerce sobre
otro imán o sobre un clavo, o la
fuerza con que la Tierra atrae a los
cuerpos que están sobre su
superficie
 A la suma de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo se le denomina
“FUERZA RESULTANTE”
FR = Σ F
 La fuerza de rozamiento es una fuerza de contacto entre 2 cuerpos , siempre va en
contra del sentido del movimiento.
 Depende de : * El peso del cuerpo .
* La superficie de rozamiento.
 Para que un cuerpo empiece a moverse tiene que vencer la fuerza de rozamiento.
Froz
 1º LEY:
 Ley de la inercia: Todo cuerpo sobre el que
no actúan fuerzas o su fuerza resultante es
nula, permanece en reposo o con un
movimiento rectilíneo o uniforme.
 Frte=0
 2º LEY
 Ley de la dinámica: Todo cuerpo
sometido a una fuerza resultante poseerá
un movimiento acelerado que
dependerá de la masa de dicho cuerpo.
 Frte= m.a
 3ª LEY (principio de acción y reacción):
 Cuando un cuerpo 1 ejecuta una fuerza
sobre un cuerpo 2,esta acción es simétrica,
ya que el 2 ejerce la misma fuerza que el 1
pero en diferente dirección, pero actuando
en cuerpos distintos respectivamente.
F12=-F21
 Dos cuerpos cualquiera en el universo
por el hecho de poseer masa se atraen.
 Dos cuerpos se atraen con una fuerza
que es directamente proporcional al
producto de sus masas inversamente
proporcional al cuadrado de la
distancia que los separa.
Fg =G M*m
M y m : masas d2
 Su valor es igual al del peso . Fg = Peso
• Galileo no estableció su principio de inercia
en base a la observación de un fenómeno
aislado.
• Observó numerosas situaciones físicas que le
ayudaron a formularlo.
• El formulaba una hipótesis, la sometía a
prueba y para ello extraía deducciones de su
hipótesis que pudieran ser confrontadas con
los experimentos.
• Si la prueba fallaba, introducía una hipótesis
diferente o modificaba la anterior a la luz de
los resultados del experimento.
• Así continuaba con el proceso hasta obtener
una teoría que estuviera de acuerdo con
todos los resultados experimentales.
Pendiente negativa
Movimiento descendente
La velocidad crece
Pendiente positiva
Movimiento ascendente
La velocidad decrece
Pendiente nula
¿ Cambia la velocidad?
Así estableció un resultado para una situación idealizada donde no actúan
fuerzas. En otras experiencias puso planos inclinados.
Al lanzar una esfera desde el punto A, ella ascenderá por el otro plano hasta casi la misma
altura. Galileo sabía que la fricción impedía que alcanzara justamente la misma altura.
Si disminuía la pendiente del plano ascendente la esfera tenía que recorrer más camino para
alcanzar la altura inicial.
Si dicha pendiente se reduce a cero el objeto se moverá eternamente buscando alcanzar dicha
altura.
Galileo concluía entonces:
“Si algo se mueve, sin que nada lo toque y sin perturbación alguna, se moverá eternamente
siguiendo, a velocidad uniforme una línea recta y horizontal. ”
• La dinámica es la parte de la física que
describe la evolución en el tiempo de un
sistema físico en relación a las causas que
provocan los cambios de estado físico y/o
estado de movimiento.
• El objetivo de la dinámica es describir los
factores capaces de producir alteraciones de
un sistema físico, cuantificarlos y plantear
ecuaciones de movimiento o ecuaciones de
evolución para dicho sistema.
Fuerza opuesta al movimiento que
manifiesta en la superficie de contacto de
dos cuerpos siempre que uno de ellos se
mueva o tienda a moverse sobre el otro.
Fr = μ ∙ m ∙ g
μ=coeficiente de rozamiento
(carece de unidades)
FUERZA PESO (P)
P = m ∙ g
No confundir las magnitudes
masa ( cantidad de materia)
y peso (fuerza)
Fuerza de atracción de la
Tierra sobre un objeto
TIERRA
g= 9,8m/s2g= 1,6m/s2
LUNA
Fatracción= mplaneta ∙(v2
planeta/r)
La fuerza normal (N) se define como la fuerza, de igual magnitud y dirección, pero
diferente sentido, que ejerce una superficie sobre un cuerpo apoyado sobre la misma.
Px = P sen ß
Py = P cos ß
¿Por qué cuando disparamos con una escopeta se produce un retroceso
del arma?
¿Por qué cuando tiramos una pelota contra una pared rebota?
¿Podrías aplicar el principio de acción y reacción a la hélice de un barco?
Solución: La hélice de un barco desplaza grandes cantidades de agua hacia
tras (acción) esto genera una fuerza igual y de sentido contrario que impulsa
el barco hacia delante.
Solución: Al golpear la pelota la pared (acción) esta responde con una fuerza
igual y de sentido contrario (reacción) que la hace rebotar.
Solución: La bala, impulsada por los gases hacia delante (acción) genera una
fuerza igual y de sentido contrario (reacción) que hace que el arma golpee con
fuerza contra el hombro del que dispara.
Experimento
Materiales:
1 Plano inclinado
2 canicas
Dinámica

Dinámica

  • 1.
    • Andrés DavidValencia • Grado 11 • Lic. Miller Rey Sólo hay una ciencia: la física. Todo lo demás es asistencia social. - James Watson
  • 2.
    PARTE DE LAFISICA QUE ESTUDIA LOS CUERPOS EN MOVIMIENTO PERO TENIENDO EN CUENTA LA CAUSA QUE LO PROVOCA
  • 3.
  • 5.
  • 6.
     Es lainteracción entre dos cuerpos materiales.  Es una magnitud vectorial que se puede representar mediante vectores.  Las fuerzas se miden con dinamómetros.  Sus unidades mas comunes son el Newton.(1Kg m/s2) y la dina (1 g cm/s2).  Al aplicar una fuerza de un newton a un kg de masa , su velocidad aumenta 1m/s por cada segundo que transcurre.  Que es?
  • 7.
     Fuerza decontacto: el cuerpo que aplica la fuerza y el que la recibe entran en contacto físico. Un golpe, sujetar algo, etc.  Fuerzas a distancia: no hay contacto entre los cuerpos que interaccionan. La fuerza que un imán ejerce sobre otro imán o sobre un clavo, o la fuerza con que la Tierra atrae a los cuerpos que están sobre su superficie
  • 8.
     A lasuma de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo se le denomina “FUERZA RESULTANTE” FR = Σ F  La fuerza de rozamiento es una fuerza de contacto entre 2 cuerpos , siempre va en contra del sentido del movimiento.  Depende de : * El peso del cuerpo . * La superficie de rozamiento.  Para que un cuerpo empiece a moverse tiene que vencer la fuerza de rozamiento. Froz
  • 9.
     1º LEY: Ley de la inercia: Todo cuerpo sobre el que no actúan fuerzas o su fuerza resultante es nula, permanece en reposo o con un movimiento rectilíneo o uniforme.  Frte=0  2º LEY  Ley de la dinámica: Todo cuerpo sometido a una fuerza resultante poseerá un movimiento acelerado que dependerá de la masa de dicho cuerpo.  Frte= m.a
  • 10.
     3ª LEY(principio de acción y reacción):  Cuando un cuerpo 1 ejecuta una fuerza sobre un cuerpo 2,esta acción es simétrica, ya que el 2 ejerce la misma fuerza que el 1 pero en diferente dirección, pero actuando en cuerpos distintos respectivamente. F12=-F21  Dos cuerpos cualquiera en el universo por el hecho de poseer masa se atraen.  Dos cuerpos se atraen con una fuerza que es directamente proporcional al producto de sus masas inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Fg =G M*m M y m : masas d2  Su valor es igual al del peso . Fg = Peso
  • 11.
    • Galileo noestableció su principio de inercia en base a la observación de un fenómeno aislado. • Observó numerosas situaciones físicas que le ayudaron a formularlo. • El formulaba una hipótesis, la sometía a prueba y para ello extraía deducciones de su hipótesis que pudieran ser confrontadas con los experimentos. • Si la prueba fallaba, introducía una hipótesis diferente o modificaba la anterior a la luz de los resultados del experimento. • Así continuaba con el proceso hasta obtener una teoría que estuviera de acuerdo con todos los resultados experimentales.
  • 12.
    Pendiente negativa Movimiento descendente Lavelocidad crece Pendiente positiva Movimiento ascendente La velocidad decrece Pendiente nula ¿ Cambia la velocidad? Así estableció un resultado para una situación idealizada donde no actúan fuerzas. En otras experiencias puso planos inclinados.
  • 13.
    Al lanzar unaesfera desde el punto A, ella ascenderá por el otro plano hasta casi la misma altura. Galileo sabía que la fricción impedía que alcanzara justamente la misma altura. Si disminuía la pendiente del plano ascendente la esfera tenía que recorrer más camino para alcanzar la altura inicial. Si dicha pendiente se reduce a cero el objeto se moverá eternamente buscando alcanzar dicha altura.
  • 14.
    Galileo concluía entonces: “Sialgo se mueve, sin que nada lo toque y sin perturbación alguna, se moverá eternamente siguiendo, a velocidad uniforme una línea recta y horizontal. ”
  • 15.
    • La dinámicaes la parte de la física que describe la evolución en el tiempo de un sistema físico en relación a las causas que provocan los cambios de estado físico y/o estado de movimiento. • El objetivo de la dinámica es describir los factores capaces de producir alteraciones de un sistema físico, cuantificarlos y plantear ecuaciones de movimiento o ecuaciones de evolución para dicho sistema.
  • 17.
    Fuerza opuesta almovimiento que manifiesta en la superficie de contacto de dos cuerpos siempre que uno de ellos se mueva o tienda a moverse sobre el otro. Fr = μ ∙ m ∙ g μ=coeficiente de rozamiento (carece de unidades)
  • 18.
    FUERZA PESO (P) P= m ∙ g No confundir las magnitudes masa ( cantidad de materia) y peso (fuerza) Fuerza de atracción de la Tierra sobre un objeto TIERRA g= 9,8m/s2g= 1,6m/s2 LUNA Fatracción= mplaneta ∙(v2 planeta/r)
  • 19.
    La fuerza normal(N) se define como la fuerza, de igual magnitud y dirección, pero diferente sentido, que ejerce una superficie sobre un cuerpo apoyado sobre la misma.
  • 20.
    Px = Psen ß Py = P cos ß
  • 21.
    ¿Por qué cuandodisparamos con una escopeta se produce un retroceso del arma? ¿Por qué cuando tiramos una pelota contra una pared rebota? ¿Podrías aplicar el principio de acción y reacción a la hélice de un barco?
  • 22.
    Solución: La hélicede un barco desplaza grandes cantidades de agua hacia tras (acción) esto genera una fuerza igual y de sentido contrario que impulsa el barco hacia delante. Solución: Al golpear la pelota la pared (acción) esta responde con una fuerza igual y de sentido contrario (reacción) que la hace rebotar. Solución: La bala, impulsada por los gases hacia delante (acción) genera una fuerza igual y de sentido contrario (reacción) que hace que el arma golpee con fuerza contra el hombro del que dispara.
  • 23.