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Segunda Ley de Newton, Conceptos La Segunda Ley de Newton se puede resumir como sigue: La aceleracion de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que acta sobre l, e inversamente proporcional a su masa. La direccin de la aceleracion es la misma de la fuerza aplicada.

a representa la aceleracin, m la masa y F la fuerza neta. Por fuerza neta se entiende la suma vectorial de todas las fuerzas que actan sobre el cuerpoAceleracion, Fuerza Neta

La Primera ley de Newton afirma que en ausencia de fuerza neta sobre un cuerpo, ste permanece en reposo, o si est en movimiento, contina movindose con velocidad constante (conservando su magnitud y direccion). Pero, qu sucede si una fuerza acta sobre un cuerpo? La velocidad debe cambiar, o sea, una fuerza neta origina una aceleracion. La relacin entre aceleracion y fuerza podemos encontrarla en experiencias cotidianas. Pensemos que empujamos un carrito de supermercado. La fuerza neta que se ejerce sobre el carrito es la fuerza que yo aplico menos la fuerza de friccion en las ruedas. Si la fuerza neta es F, la aceleracion ser a, si la fuerza es 2F, la aceleracion ser 2a, y as sucesivamente. Por tanto, la aceleracion de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza neta aplicada. Pero la aceleracion depende tambin de la masa del objeto. Si mantengo la fuerza neta F y aumento la masa al doble, la aceleracin ser a/2.O sea, podemos afirmar

Se escoge la unidad de fuerza de tal modo que la constante de proporcionalidad en , sea 1, y asa = F/m

Notemos que mediante esta segunda ley podemos dar una definicion ms precisa de fuerza, como una accin capaz de acelerar un objeto.Cuando la masa est en kilogramos y la aceleracion en metros por segundo al cuadrado, la unidad de fuerza se llama Newton (N), 1 N = 1kgm/s2.En el sistema ingles, la unidad de fuerza es la libra. se define como el peso (que es una fuerza) de un cuerpo cuya masa es 0.45359237 kg en determinado lugar de la Tierra en el que la aceleracion de gravedad sea 32.1734 pies/s2.Es posible que un cuerpo en movimiento est en equilibrio? Ejemplos?

Hola. No quiero parecer mala persona, pero todo lo que dijeron est mal o incompleto.S es posible. Te explico: equilibrio no quiere decir que est quieto. Quiere decir que no hay una fuerza neta externa aplicada al cuerpo, o sea que ste no tiene aceleracin, o sea que se mueve a velocidad constante. Por ejemplo: un cuerpo que cae en un fluido (como el agua o la atmosfera), est sometido a la fuerza de la gravedad (para abajo) y la fuerza que le hace el fuido frenandolo, hacia arriba. Como esta ltima fuerza es proporcional a la velocidad con la que cae el cuerpo y el cuerpo va cayendo cada vez ms rpido debido a la aceleracin de la gravedad, eventualmente la fuerza de "frenamiento" va a crecer (porque cae cada vez ms rapido) hasta que ambas fuerzas se igualan (EQUILIBRIO). De aqu en adelante, el cuerpo cae a velocidad constante pero esta en equilibrio.Un caso un poco ms complicado es el de RODADURA en un cuerpo rgido. Aqu, el cuerpo al principio puede estar acelerado (o sea no equilibrio), pero debido al roce que ste tiene con el suelo, se va frenando cada vez ms hasta que no es ms acelerado (o sea que anda a la velocidad con la que llego hasta ese ultimo momento). De aqu en adelante, el cuerpo tendr fuerza neta externa cero, pero se mover a velocidad constante.Lo importante a recordar es que el unico movimiento que tiene un cuerpo cuando est en equilibrio (o sea sin fuerza exterior neta, o sea sin aceleracion neta) es el de velocidad constante, pero ojo eso no solo quiere decir que "siempre tiene la misma velocidad" sino tambien que no gira ni dobla a ningun lado. Viaja en lnea recta.Cual es el agente reductor y el agente oxidante mas fuertes?

La reactividad de oxidantes y reductores depende de que es con lo que van a reaccionar y cules son las condiciones.Oxidantes fuertes, el permanganato, el tetrxido de osmio, el oxgeno, el nitrato en solucin de cido perclrico...Reductores fuertes, el; hidrgeno, los hidruros, y hasta el metano o el amoniaco

Mira un agente oxidante es el que quita electrones, al igual que lo hace un cido fuerte que es aquel que recepta electrones, por ende los agentes oxidantes fuertes pueden ser cidos fuertes, como lo son: HCl, HBr, HI, HNO3, HClO3, HClO4.Al igual ocurre con el agente reductor no es ms que aquel que cede electrones, tal como lo hace una base fuerte que es un donador de electrones,como lo son: NaOH, KOH, Ca(OH)2

Un agente OXIDANTE fuerte es aquel que obliga a oxidar al elemento o compuesto que tiene en frente. Un ejemplo claro es el Oxigeno (agente oxidante) que frente al carbono obliga a oxidarlo a CO2

Un agente REDUCTOR es aquel que genera lo contrario, obliga a reducir al elemento o compuesto que tiene en frente. Un ejemplo claro es el Hidrogeno (agente reductor) que frente al oxigeno obliga a reducirlo y forman agua

El hidrogeno es un agente reductor o agente oxidante?

El Hidrgeno es uno de los rectivos usados en qumica orgnica para realizar reducciones de determinados grupos funcionales o funciones (alqueno, alquino) pero la especie reductora que estrictamente realiza la reduccin es el ion Hidruro (tomo de hidrgeno pero con carga negativa H-) por esto el hidrgeno si no se usa en "compaia" de un catalizador, que generalmente son metales de transicin como el Ni, Pd, Pt, etc

Que es un electrodo de sacrificio?

Un "electrodo de sacrificio" es el que se gasta en la electrlisis para evitar que se corrosione otro. Este proceso se llama "proteccin catdica".

Un "electrodo de sacrificio" es el que se gasta en la electrlisis para evitar que se corrosione otro. Este proceso se llama "proteccin catdica". Esto se por ejemplo en los termotanques para que no corrosione este, en general llevan anodo de magnesio.

Como son las reacciones que ocurren en una bateria de celular?

Existen diversos tipos de bateras para los celulares, dentro de las ms comnes estan:

1. Ni-CdCd (s) + 2 NiO(OH) (s) + 4 H2O (ac) Cd(OH)2 (s) + 2 Ni(OH)2H2O (s)

2. bateras Ni-hidruro metalicoNiO(OH) (s) + MH (s) M (s) + Ni(OH)2

3. ion-LitioLixMn2O4+Liy Lix+Mn2O4+ Liy-CONCLUSION

"Las tres leyes del movimiento de Newton" se enuncian abajo en palabras modernas: como hemos visto todas necesitan un poco de explicacin.

1. En ausencia de fuerzas, un objeto ("cuerpo") en descanso seguir en descanso, y un cuerpo movindose a una velocidad constante en lnea recta, lo continuar haciendo indefinidamente.

2. Cuando se aplica una fuerza a un objeto, se acelera. La aceleracin es en direccin a la fuerza y proporcional a su intensidad y es inversamente proporcional a la masa que se mueve: a = k(F/m)donde k es algn nmero, dependiendo de las unidades en que se midan F, m y a. Con unidades correctas (volveremos a ver esto), k = 1 dando a = F/m en la forma en que se encuentra normalmente en los libros de texto F = m a De forma ms precisa, deberamos escribir F = ma siendo F y a vectores en la misma direccin (indicados aqu en negrita, aunque esta convencin no se sigue siempre en este sitio Web). No obstante, cuando se sobreentiende una direccin nica, se puede usar la forma simple.

3. "La ley de la reaccin" enunciada algunas veces como que "para cada accin existe una reaccin igual y opuesta". En trminos ms explcitos:

"Las fuerzas son siempre producidas en pares, con direcciones opuestas y magnitudes iguales. Si el cuerpo n 1 acta con una fuerza F sobre el cuerpo n 2, entonces el cuerpo n 2 acta sobre el cuerpo n 1 con una fuerza de igual intensidad y direccin opuesta."