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Mostrando entradas de junio, 2016

Trabajo, energía y potencia

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Trabajo: decimos que realizamos un trabajo cuando la fuerza que aplicamos produce un desplazamiento en la dirección de ésta. Energía: Capacidad que tienen los cuerpos para producir transformaciones, como por ejemplo un trabajo. El Trabajo y la Energía son magnitudes escalares, es decir, no tienen dirección ni sentido En la definición de trabajo cabe destacar dos factores: 1-Sin desplazamiento no hay trabajo Cuando sostenemos una maleta en la mano, no existe trabajo porque no hay desplazamiento 2-El desplazamiento ha de producirse en la dirección de la fuerza. Todo desplazamiento perpendicular a la dirección de la fuerza no implica realización de trabajo. Podemos definir matemáticamente el trabajo como el producto de la Fuerza aplicada por el desplazamiento efectuado, si la fuerza y el desplazamiento tienen la misma dirección: Trabajo = Fuerza x Desplazamiento Cuando la trayectoria es rectilínea, el desplazamiento coincide con el espacio recorrido y por lo tanto se pue

Rozamiento o fricción

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Cuando se desea desplazar un cuerpo que está en contacto con otro se presenta una fuerza de fricción que se opone a su deslizamiento. Fuerzas de fricción estática y dinámica La fricción es una fuerza tangencial, paralela a las superficies que están en contacto. Existen dos fuerzas de fricción: Estática , es la reacción que presenta un cuerpo en reposo oponiéndose a su deslizamiento sobre otra superficie, y Dinámica , su valor es igual a la fuerza que se requiere aplicar para que un cuerpo se deslice a velocidad constante sobre otro. Generalmente la fricción se expresa en coeficientes: Coeficiente de fricción estático , es la relación entre la fuerza máxima de fricción estática y la normal:  Coeficiente de fricción dinámico , es la relación entre la fuerza de fricción dinámica y la fuerza normal que tiende a mantener unidas a dos superficies: Ventajas y desventajas de la fricción La fricción presenta varias ventajas como sostener cualquier objeto de las manos, e

Condiciones de equilibrio

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Las condiciones de equilibrio son las leyes que rigen la estática. La estática es la ciencia que estudia las fuerzas que se aplican a un cuerpo para describir un sistema en equilibrio. Diremos que un sistema está en equilibrio cuando los cuerpos que lo forman están en reposo, es decir, sin movimiento. Las fuerzas que se aplican sobre un cuerpo pueden ser de tres formas: - Fuerzas angulares:  Dos fuerzas se dice que son angulares, cuando actúan sobre un mismo punto formando un ángulo. - Fuerzas colineales:  Dos fuerzas son colineales cuando la recta de acción es la misma, aunque las fuerzas pueden estar en la misma dirección o en direcciones opuestas. - Fuerzas paralelas:  Dos fuerzas son paralelas cuando sus direcciones son paralelas, es decir, las rectas de acción son paralelas, pudiendo también aplicarse en la misma dirección o en sentido contrario. A nuestro alrededor podemos encontrar numerosos cuerpos que se encuentran en equilibrio. La explicación física para que esto ocu

Leyes de Newton

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La primera ley de Newton, establece que un objeto permanecerá en reposo o con movimiento uniforme rectilíneo al menos que sobre él actúe una fuerza externa. Puede verse como un enunciado de la ley de inercia, en que los objetos permanecerán en su estado de movimiento cuando no actuan fuerzas externas sobre el mismo para cambiar su movimiento. La Primera ley de Newton nos dice que para que un cuerpo altere su movimiento es necesario que exista algo que provoque dicho cambio. Ese algo es lo que conocemos como fuerzas. Estas son el resultado de la acción de unos cuerpos sobre otros. La Segunda ley de Newton se encarga de cuantificar el concepto de fuerza. Nos dice que la fuerza neta aplicada sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que adquiere dicho cuerpo. La constante de proporcionalidad es la masa del cuerpo, de manera que podemos expresar la relación de la siguiente manera: F = m a Tanto la fuerza como la aceleración son magnitudes vectoriales, es decir, tienen,