Qué es fuerza y cuáles son sus tipos.docx

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1. ¿Qué es fuerza y cuáles son sus tipos? Ejemplos 2. ¿Cuáles son y define las características de la fuerza 3. ¿Qué consecuencia puede acarrear la aplicación de una fuerza a un objeto? 4. ¿Qué son fuerzas de roce? 5. ¿Qué es el peso en la fuerza y con qué aparato se mide? 6. El peso o fuerza de atracción en la masa, eplica porque la es responsable de producir la fuerza de atracción? 7. ¿! qué llamamos antipeso y con que la medimos? 8. "eyes de #epler 9. $iblio%rafía &' "ey de %ra(itación uni(ersal) La fuerza de atracción gravitacional es la fuerza con que la Tie nos atrae acia el suelo! es la cul"a#le de que! al "erder el equili#rio! nos va$a%os de #ruces al "iso. &ode%os %edirla sencilla%ente al "ararnos en una #alanza. 'sa e(tra)a fuerza que retiene nuestros "ies so#re la su"erficie no es otra cosa que el "eso. *asta el siglo +,-- la tendencia de un cuer"o a caer al era considerada co%o una "ro"iedad inerente a todo cuer"o "or lo que no necesita#a %a$or e("licación. ¿Qué es fuerza y cuáles son sus tipos? Ejemplos *uerza es toda causa ca"az de %odificar el estado de %ovi%iento o de re"oso de un cuer"o o de "roducir l una defor%ación. La fuerza es una %agnitud vectorial/ se re"resenta "or una fleca 0vector $ necesit conocer no sólo su %ódulo! sino ta%#i n su dirección! sentido $ "unto de a"licación. na fuerza es algo cuando act a so#re un cuer"o! de cierta %asa! le "rovoca un efecto. Clasificación de las fuerzas) Las fuerzas se "ueden clasificar de acuerdo a algunos criterios/ seg n su de a"licación $ seg n el tie%"o que dure dica a"licación. +e% n su punto de aplicación) a- *uerzas de contacto) son aquellas en que el cuer"o que e erce la fuerza est en contacto directo con cuer"o que la reci#e. ' e%"los/ n gol"e de ca#eza a la "elota! su etar algo! tirar algo! etc. b- *uerzas a distancia) el cuer"o que e erce la fuerza $ quien la reci#e no entran en contacto f sica%en 'l e e%"lo % s fa%iliar de una fuerza de este ti"o es la atracción gravitatoria terrestre! res"onsa#le todos los cuer"os caigan acia el suelo. tro e e%"lo es la fuerza que un i% n e erce so#re otro i% n un clavo. +e% n el tiempo que dura la aplicación de la fuerza) a- *uerzas impulsi(as) son! general%ente! de %u$ corta duración! "or e e%"lo/ un gol"e de raqueta. b- *uerzas de lar%a duración) son las que act an durante un tie%"o co%"ara#le o %a$or que los tie%"os caracter sticos del "ro#le%a de que se trate. si%is%o! las fuerzas que act an so#re un cuer"o "ueden se e(teriores e interiores. a- *uerzas eteriores) son las que act an so#re un cuer"o siendo e ercidas "or otros cuer"os. b- *uerzas interiores) son las que una "arte de un cuer"o e erce so#re otra "arte de s %is%o. ¿Cuáles son y define las características de la fuerz '(isten distintos ti"os de fuerzas! algunos de ellos son/ *uerza elástica) es la que logran e ercer los resortes que! fuera de su "osición nor%al! es decir cuando est n co%"ri%idos o estirados $ logran e ercer fuerza! $a sea e%"u ando o tironeando un cuer"o.

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1. Qu es fuerza y cules son sus tipos? Ejemplos2. Cules son y define las caractersticas de la fuerza3. Qu consecuencia puede acarrear la aplicacin de una fuerza a un objeto?4. Qu son fuerzas de roce?5. Qu es el peso en la fuerza y con qu aparato se mide?6. El peso o fuerza de atraccin en la masa, explica porque la es responsable de producir la fuerza de atraccin?7. A qu llamamos antipeso y con que la medimos?8. Leyes de Kepler9. Bibliografa 1.Ley de gravitacin universal: La fuerza de atraccin gravitacional es la fuerza con que la Tierra nos atrae hacia el suelo, es la culpable de que, al perder el equilibrio, nos vayamos de bruces al piso. Podemos medirla sencillamente al pararnos en una balanza. Esa extraa fuerza que retiene nuestros pies sobre la superficie no es otra cosa que el peso. Hasta el siglo XVII la tendencia de un cuerpo a caer al suelo era considerada como una propiedad inherente a todo cuerpo por lo que no necesitaba mayor explicacin.Qu es fuerza y cules son sus tipos? EjemplosFuerza es toda causa capaz de modificar el estado de movimiento o de reposo de un cuerpo o de producir en l una deformacin. La fuerza es una magnitud vectorial: se representa por una flecha (vector) y necesitamos conocer no slo su mdulo, sino tambin su direccin, sentido y punto de aplicacin. Una fuerza es algo que cuando acta sobre un cuerpo, de cierta masa, le provoca un efecto.Clasificacin de las fuerzas: Las fuerzas se pueden clasificar de acuerdo a algunos criterios: segn su punto de aplicacin y segn el tiempo que dure dicha aplicacin.Segn su punto de aplicacin:a) Fuerzas de contacto: son aquellas en que el cuerpo que ejerce la fuerza est en contacto directo con el cuerpo que la recibe. Ejemplos: Un golpe de cabeza a la pelota, sujetar algo, tirar algo, etc.b) Fuerzas a distancia: el cuerpo que ejerce la fuerza y quien la recibe no entran en contacto fsicamente.El ejemplo ms familiar de una fuerza de este tipo es la atraccin gravitatoria terrestre, responsable de que todos los cuerpos caigan hacia el suelo. Otro ejemplo es la fuerza que un imn ejerce sobre otro imn o sobre un clavo.Segn el tiempo que dura la aplicacin de la fuerza:a) Fuerzas impulsivas: son, generalmente, de muy corta duracin, por ejemplo: un golpe de raqueta.b) Fuerzas de larga duracin: son las que actan durante un tiempo comparable o mayor que los tiempos caractersticos del problema de que se trate. Asimismo, las fuerzas que actan sobre un cuerpo pueden ser exteriores e interiores.a) Fuerzas exteriores: son las que actan sobre un cuerpo siendo ejercidas por otros cuerpos.b) Fuerzas interiores: son las que una parte de un cuerpo ejerce sobre otra parte de s mismo.Cules son y define las caractersticas de la fuerzaExisten distintos tipos de fuerzas, algunos de ellos son: Fuerza elstica: es la que logran ejercer los resortes que, fuera de su posicin normal, es decir, cuando estn comprimidos o estirados y logran ejercer fuerza, ya sea empujando o tironeando un cuerpo. Fuerza de rozamiento: es la fuerza de contacto que surge cuando un cuerpo es deslizado sobre una superficie y se opone a este movimiento. Dentro de esta fuerza encontramos dos tipos: las dinmicas y las estticas. Fuerza normal: es aquella que ejerce una superficie cuando reacciona ante un cuerpo que se desliza sobre ella. Fuerza gravitatoria: es aquella fuerza de atraccin que surge entre dos cuerpos. Esta fuerza est condicionada por la distancia y masa de ambos cuerpos y disminuye al cuadrado a medida que se incrementa la distancia. Fuerza electromagntica: es la que repercute sobre aquellos cuerpos que se encuentran elctricamente cargado. Est presente en las transformaciones qumicas y fsicas tanto de tomos como de molculas. Interaccin nuclear fuerte: es la que logra mantener los componentes de los ncleos atmicos unidos. Acta entre dos nucleones, neutrones o protones de forma indistinta y tiene mayor intensidad que la electromagntica. Interaccin nuclear dbil: es la que logra la desintegracin beta de los neutrones, los neutrinos, son slo sensibles a esta clase de interaccin. Este tipo de fuerza tiene menor alcance que la interaccin nuclear fuerte y su intensidad es menor a la electromagntica.Caractersticas de una fuerza Punto de aplicacin: Es el lugar concreto sobre el cual acta la fuerza. En l se comienza a dibujar el vector que representa la fuerza. Magnitud o Mdulo: Indica el valor numrico de la fuerza en newton. Se corresponde con la longitud del vector. Direccin: Es la recta a lo largo de la cual se aplica la fuerza. La lnea sobre la que se dibuja el vector. Sentido: Con la misma direccin, una fuerza puede tener dos sentidos opuestos. Se indica con la punta de la flecha del vector. Punto de aplicacin magnitud direccin sentido.Qu consecuencia puede acarrear la aplicacin de una fuerza a un objeto?El efecto de la aplicacin de una fuerza sobre un objeto puede ser: Modificacin del estado de movimiento en que se encuentra el objeto que la recibe Modificacin de su aspecto fsicoTambin pueden ocurrir los dos efectos en forma simultnea. Como sucede, por ejemplo, cuando alguien patea una lata de bebida: la lata puede adquirir movimiento y tambin puede deformarse. De todos los ejemplos citados podemos concluir que: La fuerza es un tipo de accin que un objeto ejerce sobre otro objeto (se dice que hay una interaccin). Esto puede apreciarse en los siguientes ejemplos: Un objeto empuja a otro: un hombre levanta pesas sobre su cabeza Un objeto atrae a otro: el Sol atrae a la Tierra Un objeto repele a otro: un imn repele a otro imn Un objeto impulsa a otro: un jugador de ftbol impulsa la pelota con un cabezazo Un objeto frena a otro: un ancla impide que un barco se aleje.Qu son fuerzas de roce?Fuerza de roce: Existe una fuerza especial que influye sobre el movimiento, esta es la fuerza de roce. El roce acta como una fuerza aplicada en sentido opuesto a la velocidad de un objeto. Cuando un objeto se mueve por encima de la superficie de deslizamiento, las minsculas rugosidades del objeto y la superficie chocan entre s, y se necesita fuerza para hacer que sigan en moviendo.Qu es el peso en la fuerza y con qu aparato se mide?El peso: Es la medida de la atraccin que ejerce la Tierra sobre un cuerpo determinado, es la medida de la fuerza que la gravedad ejerce sobre las cosas. Se expresa en una unidad de medida muy especial, llamada Newton (Nw), en honor al famoso fsico ingls que descubri la fuerza de la gravedad. El peso se mide con un aparato llamado dinammetro, con l se determina el peso cientfico de los cuerpos y se calcula multiplicando la masa por10 m /seg2, valor aproximado de la fuerza de gravedad (g). Se usa la frmula matemtica. Peso (P) = masa (m) x fuerza de gravedad (g).El peso o fuerza de atraccin en la masa, explica porque la es responsable de producir la fuerza de atraccin?Relacin entre peso, masa y gravedadTodo cae; las hojas de los rboles, un ladrillo, un lpiz y nos parece obvio. Pero fue Isaac Newton, all por el siglo XVII que, probablemente observando cmo caa un objeto, propuso por primera vez una explicacin para el fenmeno de la cada de los cuerpos, la gravedad. La gravedad es esa fuerza de atraccin que se ejerce entre todos los objetos, tanto los de la Tierra como los del Universo, y que explica incluso las formas que adoptan las galaxias.Todos los objetos tiran unos de otros de modo que slo intervienen sus masas y sus distancias (no necesitan estar en contacto). Newton enunci la ley de gravitacin universal segn la cual todos los objetos materiales del Universo se atraen mutuamente mediante una fuerza a distancia llamada Gravitatoria. La masa, frecuentemente definida de modo incompleto, como la cantidad de materia contenida en un cuerpo, se relaciona con la fuerza que se ejerce sobre un cuerpo y la aceleracin (cambio en la velocidad) que adquiere.La masa permanece, sin importar la cantidad de fuerza que se le imponga. Esto nos permite diferenciar la masa del peso, ya que el peso depende tanto de la cantidad de masa como de la gravedad. Esto significa que, aunque una persona pese menos en la Luna (ya que tiene menor gravedad que la Tierra), su masa contina siendo la misma.A qu llamamos antipeso y con que la medimos?El antipeso: La balanza mide lo que podramos llamar el "antipeso", o "normal" del peso, la fuerza que nace de la Tercera Ley de Newton, que dice que "para cada accin hay una reaccin".Segn la ley de gravitacin universal define cada una de las variablesLa fuerza gravitatoria depende de las siguientes variables: la masa de los cuerpos y de la distancia que separa sus centros de gravedad. La Ley de la gravitacin universal de Newton dice que todo objeto atrae a todo los dems objetos con ms fuerza que, para dos objetos cualesquiera, es directamente proporcional a las masas.Cuanto mayor sean las masas, mayor ser la fuerza de atraccin que ejerce una sobre otra. Newton dedujo que la fuerza disminuye como el cuadrado de la distancia que separa los centros de masa de los objetos. Se puede expresar la proporcionalidad de la ley de la gravitacin universal como una ecuacin exacta introduciendo la constante de proporcionalidad G, llamada Constante de la Gravitacin Universal.Leyes de KeplerLeyes de Kepler: Las leyes de Kepler fueron enunciadas por Johannes Kepler para describir matemticamente el movimiento de los planetas en sus rbitas alrededor del Sol. Aunque l no las describi as, en la actualidad se enuncian como sigue: Primera ley (1609): Todos los planetas se desplazan alrededor del Sol describiendo rbitas elpticas. El Sol se encuentra en uno de los focos de la elipse. Segunda ley (1609): el radio vector que une un planeta y el Sol barre reas iguales en tiempos iguales. La ley de las reas es equivalente a la constancia del momento angular, es decir, cuando el planeta est ms alejado del Sol (afelio) su velocidad es menor que cuando est ms cercano al Sol (perihelio). En el afelio y en el perihelio, el momento angular es el producto de la masa del planeta, su velocidad y su distancia al centro del Sol.

Tercera ley (1618): para cualquier planeta, el cuadrado de su perodo orbital es directamente proporcional al cubo de la longitud del semieje mayor de su rbita elptica.Estas leyes se aplican a otros cuerpos astronmicos que se encuentran en mutua influencia gravitatoria, como el sistema formado por la Tierra y la Luna

Leer ms: http://www.monografias.com/trabajos96/ley-gravitacion-universal/ley-gravitacion-universal.shtml#ixzz3IBuLuoNs