CINEMÁTICA
PRIMERA LEY DE NEWTON
ING. DIEGO PROAÑO
MELISA SABANDO
ISAAC NEWTON
• Sir Isaac Newton (1642-1727)
Las leyes de Newton son
consideradas por muchos
las leyes más importantes de
las ciencias físicas.
• Estas leyes son útiles para
empezar a enseñarle a los
estudiantes los conceptos,
aplicaciones, vocabularios y
métodos de Sir Isaac
Newton las ciencias.
Las leyes de Newton están
relacionadas con los conceptos
de movimiento: ¿Por qué es
que un objeto se mueve como
se mueve? ¿Cómo es que un
objeto acelera y desacelera?
Primera ley de newton
"Todo cuerpo preserva su estado de reposo o
movimiento uniforme y rectilíneo a no ser que sea
obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas
sobre él“
• La primera ley de Newton recoge las ideas sobre la
inercia que ya habían expresado Galileo y
Descartes, y las formaliza matemáticamente.
La fórmula de la primera ley de
Newton es:
Si la fuerza neta (Σ F) aplicada sobre un cuerpo es igual a
cero, la aceleración del cuerpo, resultante de la división
entre velocidad y tiempo (dv/dt), también será igual a cero.
¿Como se presenta esta ley en la
vida cotidiana?
Dicho de otro modo, no es posible que un cuerpo cambie su estado inicial (sea de reposo o
movimiento) a menos que intervengan una o varias fuerzas.
LEY DE LA INERCIA
deduce que:
• Todos los cuerpos se oponen a cambiar su estado de reposo o movimiento y esta oposición
recibe el nombre de inercia. La masa de un cuerpo, entendida como su cantidad de
materia, es una medida cuantitativa de la inercia de un cuerpo.
• Un cuerpo se encuentra en equilibrio cuando la resultante de las fuerzas que actúan sobre él
sea nula.
Vamos a analizar las situaciones para ver si cumplen la
primera ley de Newton:
• En situación el observador se aleja del cuerpo a
una velocidad constante (es decir, en m.r.u.).
Dado que no es capaz de percibir su propio
movimiento, y a falta de cualquier otro elemento
que le sirva de referencia, percibirá que es el
cuerpo el que se aleja de él a velocidad
constante. En cualquier caso también él podrá
afirmar que sobre el cuerpo no actúa ninguna
fuerza, al no variarse la velocidad a la que se
aleja el cuerpo, y por tanto, permanece
constante su momento lineal. También podemos
decir que se cumple la primera ley de Newton
• El segundo de nuestros
observadores es el más
especial. Se aleja del cuerpo
cada vez más rápido (es decir,
mediante un m.r.u.a.), que le
hará percibir que el cuerpo
posee una aceleración, es
decir, que varía su velocidad y
por tanto su momento lineal.
Para que se siga cumpliendo la
primera ley de Newton, el
observador tendrá que decir
que hay una fuerza actuando
sobre el cuerpo
EJERCICIO CON LA APLICACIÓN DE
LA LEY DE NEWTON
M
• Newton consideró el espacio absoluto, una especie de
sistema de referencia en reposo absoluto respecto al cual
tendrían sentido los conceptos de reposo o movimiento
rectilíneo uniforme. Entendía que un sistema en reposo sería
aquel que lo estuviera respecto a estrellas fijas, que son
aquellas que no se desplazan unas respecto a otras.

PRIMERA LEY DE NEWYOM

  • 1.
    CINEMÁTICA PRIMERA LEY DENEWTON ING. DIEGO PROAÑO MELISA SABANDO
  • 2.
    ISAAC NEWTON • SirIsaac Newton (1642-1727) Las leyes de Newton son consideradas por muchos las leyes más importantes de las ciencias físicas. • Estas leyes son útiles para empezar a enseñarle a los estudiantes los conceptos, aplicaciones, vocabularios y métodos de Sir Isaac Newton las ciencias. Las leyes de Newton están relacionadas con los conceptos de movimiento: ¿Por qué es que un objeto se mueve como se mueve? ¿Cómo es que un objeto acelera y desacelera?
  • 3.
    Primera ley denewton "Todo cuerpo preserva su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él“ • La primera ley de Newton recoge las ideas sobre la inercia que ya habían expresado Galileo y Descartes, y las formaliza matemáticamente.
  • 5.
    La fórmula dela primera ley de Newton es: Si la fuerza neta (Σ F) aplicada sobre un cuerpo es igual a cero, la aceleración del cuerpo, resultante de la división entre velocidad y tiempo (dv/dt), también será igual a cero.
  • 6.
    ¿Como se presentaesta ley en la vida cotidiana?
  • 7.
    Dicho de otromodo, no es posible que un cuerpo cambie su estado inicial (sea de reposo o movimiento) a menos que intervengan una o varias fuerzas. LEY DE LA INERCIA
  • 8.
    deduce que: • Todoslos cuerpos se oponen a cambiar su estado de reposo o movimiento y esta oposición recibe el nombre de inercia. La masa de un cuerpo, entendida como su cantidad de materia, es una medida cuantitativa de la inercia de un cuerpo. • Un cuerpo se encuentra en equilibrio cuando la resultante de las fuerzas que actúan sobre él sea nula.
  • 11.
    Vamos a analizarlas situaciones para ver si cumplen la primera ley de Newton: • En situación el observador se aleja del cuerpo a una velocidad constante (es decir, en m.r.u.). Dado que no es capaz de percibir su propio movimiento, y a falta de cualquier otro elemento que le sirva de referencia, percibirá que es el cuerpo el que se aleja de él a velocidad constante. En cualquier caso también él podrá afirmar que sobre el cuerpo no actúa ninguna fuerza, al no variarse la velocidad a la que se aleja el cuerpo, y por tanto, permanece constante su momento lineal. También podemos decir que se cumple la primera ley de Newton
  • 12.
    • El segundode nuestros observadores es el más especial. Se aleja del cuerpo cada vez más rápido (es decir, mediante un m.r.u.a.), que le hará percibir que el cuerpo posee una aceleración, es decir, que varía su velocidad y por tanto su momento lineal. Para que se siga cumpliendo la primera ley de Newton, el observador tendrá que decir que hay una fuerza actuando sobre el cuerpo
  • 14.
    EJERCICIO CON LAAPLICACIÓN DE LA LEY DE NEWTON
  • 15.
  • 16.
    • Newton consideróel espacio absoluto, una especie de sistema de referencia en reposo absoluto respecto al cual tendrían sentido los conceptos de reposo o movimiento rectilíneo uniforme. Entendía que un sistema en reposo sería aquel que lo estuviera respecto a estrellas fijas, que son aquellas que no se desplazan unas respecto a otras.