DETERMINACION DE LA DINÁMICA DE UNA PARTÍCULA

Páginas: 5 (1189 palabras) Publicado: 17 de agosto de 2014



Unidad 4

Fisica

09/12/2013




DETERMINACION DE LA DINÁMICA DE UNA PARTÍCULA 
El movimiento de un cuerpo cambia cuando este interactúa con otros cuerpos. Dichos cambios dependerán por un lado de las propiedades del cuerpo y por otro del medio que lo rodea. El problema central de la dinámica de la partícula es el siguiente: Dada una partícula cuyas características (masa, carga,momento magnético) son conocidas, colocada en determinadas condiciones de movimiento en cierto medio del cual se tiene una descripción completa, determinar cuál será el movimiento subsiguiente de la partícula.
LAS LEYES DE NEWTON .
Formuló la teoría Corpuscular de la luz y la ley de enfriamiento. DE LOS MAS GRANDES Profesor. miembro del Parlamento.1727 NEWTON: UNO CIENTÍFICOS. Descubridor de laley de la Gravitación Universal y de las tres leyes de Newton del movimiento.ISAAC NEWTON 1642 . Warde of the Mint. Teólogo. Coinventor del cálculo. Presidente de la Royal Society. Cambridge 4 . Alquimista. Trinity College.
PRIMERA LEY DE NEWTON: (Ley de la inercia)  Si sobre un cuerpo: – No actúa ninguna fuerza – O bien todas las fuerzas se anulan. entre ellas. Fuerza que hace la mesa(reacción) Peso (acción)  Entonces este cuerpo: – No se mueve – O bien lo hace con velocidad constante. .
La razón entre las masas es inversamente proporcional a la razón entre las aceleraciones. •Los objetos poseen inercia. •La masa se mide en kilogramos (kg). tiene masa. es decir: m1 a2  m2 a1 . •La masa es una medida de la inercia de un cuerpo.INERCIA Y MASA •La inercia de un cuerpo es la tendencia aresistir cualquier cambio en su estado de movimiento. y si la misma fuerza actúa sobre un cuerpo de masa m2 produce una aceleración a2. es decir. Si una fuerza actúa sobre un objeto de masa m1 y produce una aceleración a1.
. En un marco de referencia inercial se cumple la primera ley de Newton.MARCO DE REFERENCIA INERCIAL En un marco de referencia inercial. un cuerpo que no esté sujeto a unafuerza neta permanecerá en reposo o se moverá a velocidad constante.
000 N m = 4. entonces – La velocidad del cuerpo varía.5 m/s2 . aparece una aceleración.000 kg  La relación es: F=m·a a = 0.SEGUNDA LEY DE NEWTON:  Si sobre un cuerpo actúa una fuerza resultante. es decir.000 kg a = 2 m/s2 F = 2. – El valor de esta aceleración depende de la masa del cuerpo m = 1.
CONTINUACIÓN La aceleración de unobjeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. El peso w es la fuerza que ejerce la Tierra sobre un objeto. w = mg .
. este hace otra igual y de sentido contrario. El hombre no cae porque la mujer hace una fuerza. La mujer no cae porque el hombre hace una fuerza.TERCERA LEY DE NEWTON:  Siempre que sobre un cuerpo actúa una fuerza.RELACIÓN ENTRE MASA Y PESO .
masa. la fuerza. peso y gravedad juegan un papel muy importante en la vida terrestre. estas son las leyes físicas del movimiento y las leyes de gravedad de la tierra.En la tierra. los cuales han influido en dos leyes principales. .
El peso es la fuerza de atracción gravitatoria que ejerce la Tierra sobre los cuerpos que hay sobre ella. del cuerpo por la aceleraciónde la gravedad. El peso siempre está dirigido hacia el suelo. En la mayoría de los casos se puede suponer que tiene un valor constante e igual al producto de la masa. . g. m.8 m/s2 y está dirigida siempre hacia el suelo. cuyo valor es 9. En la figura de la derecha aparecen algunos ejemplos que muestran hacia donde está dirigido el peso en diferentes situaciones: un cuerpo apoyado sobre el suelo yun cuerpo que se mueve por un plano inclinado.
EL PESO: Es la medida de la atracción que ejerce la Tierra sobre un cuerpo determinado. en honor al famoso físico inglés que descubrió la fuerza de la gravedad. valor aproximado de la fuerza de gravedad (g). llamada Newton (Nw). X m /seg2 = Nw. Ejemplos: Masa = 4 kg. Esto indica que kg. Masa (75 Kg) Peso científico = 75Kg x 10 m/seg2 = 750 Nw. El...
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