Fuerzas y diagrama de cuerpo libre

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Docente: Giuliana Churano Tinoco

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Docente: Giuliana Churano Tinoco

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IX - Unidad : FÍSICA ELEMENTAL

Tema: FUERZAS Y DIAGRAMA DE CUERPO LIBRE (D.C.L.)

I.E.P «Nuestra Señora de Guadalupe»

Isaac Newton formuló en forma matemática la definición moderna de la fuerza. (F = m . a).

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Conocida también como LEY DE LA INERCIA. Sostiene que:

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“Todo objeto persiste en un estado de reposo, o de movimiento en línea recta con velocidad constante (M.R.U.), a menos que se apliquen fuerzas que lo obliguen a cambiar dicho estado".

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Ejemplo 1:

Cuando el caballo se mueve bruscamente hacia la izquierda la persona queda atrás.

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Ejemplo 2:

Los cubiertos y el mantel son perfectamente lisos, y esto evita el rozamiento, por lo que los cubierto se mantiene en reposo.

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Conocida también como LEY DE LA ACCIÓN Y REACCIÓN. Sostiene que:

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"Si un cuerpo le aplica una fuerza a otro (acción); entonces el otro le aplica una fuerza de igual módulo y de dirección contraria al primero (reacción)".

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Ejemplo 1:

La tierra atrae a la persona con una fuerza "F>". La persona reacciona y atrae también a la tierra con una fuerza "F<", pero en dirección opuesta.

ACCI ÓNY

R EACCI ÓN

ACCI ÓNY

R EACCI ÓN

HÉLI CE

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Ejemplo 2:

La Tierra atrae a la luna con una fuerza F>. La luna atrae también a la Tierra con una fuerza F<, pero en dirección opuesta.

FF

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Su nombre griego original es DINA, y es una magnitud vectorial, porque además de un módulo (valor) posee una dirección y un punto de aplicación, y surge cada vez que dos cuerpos interactúan, ya sea por contacto o distancia.

Por lo general asociamos las ideas de fuerza a los efectos de: jalar, empujar, comprimir, tensar, atraer, repeler, etc.

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Su unidad de medida es el NEWTON (N)

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Hacer el DCL de un cuerpo es representar gráficamente las fuerzas que actúan en él.

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Para esto se siguen los siguientes pasos:

1.Se aisla el cuerpo, de todo el sistema.2.Se representa al peso del cuerpo mediante un vector dirigido siempre hacia el centro de la Tierra.3.Si existen superficies en contacto, se representa a la reacción mediante un vector perpendicular a dichas superficies y empujando siempre al cuerpo.4.Si hubiesen cuerdas o cables, se representa a la tensión mediante un vector que está siempre jalando al cuerpo, previo corte imaginario.5.Si existen barras comprimidas, se representa a la comprensión mediante un vector que está siempre empujando al cuerpo, previo corte imaginario.

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Ejemplo:

n

PP

T

P

T

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n

P

T

P

T

n 1

P1

T

n 1

2