Dinamicas Sobre Leyes De Newton

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Dinamicas Sobre Leyes De Newton 作者: Mind Map: Dinamicas Sobre Leyes De Newton

1. PRIMERA LEY DE NEWTOM

1.1. sirve para

1.1.1. la corecta constitucion de las velocidades de los cuerpos e introduce en la fisica el sistema de referencia de inercia

1.1.1.1. por medio de

1.1.1.1.1. establecer que debe haber una causa —que es una fuerza externa neta— para que haya un cambio en la velocidad, sea en magnitud o en dirección.

1.2. se caracterisa por

1.2.1. que ya sea en reposo o en movimiento rectilineo uniforme ,a menos que se aplique una series de fuerzas cuyo resultante no sea nulo sobre el

1.2.1.1. debe ser

1.2.1.1.1. un objeto en reposo permanece en reposo o, si está en movimiento, permanece en movimiento a una velocidad constante, a menos que una fuerza externa neta actúe sobre él.

1.2.1.2. siempre dentro

1.2.1.2.1. Observa el uso repetido del verbo "permanece". Podemos pensar esta ley como la que preserva el estado actual del movimiento.

2. SEGUNDA LEY DE NEWTON

2.1. sirve para

2.1.1. establecer que cuando un cuerpo ejerce una fuerza en un segundo cuerpo, el segundo hace fuerza sobre el primero cuya magnitud es la misma, pero que va en dirección contraria a la primera.

2.1.1.1. por medio de

2.1.1.1.1. establecer que si una fuerza neta es aplicada en un objeto, la velocidad del objeto cambiará dado que su dirección o rapidez cambiará.

2.1.1.1.2. que la masa cambia cuando la velocidad del objeto se acerca a la velocidad de la luz, F=ma tiene que ser vista estrictamente como una relación no relativista que aplica a la aceleración de objetos de masa constante.

2.2. se caracterisa por

2.2.1. en la explicación sobre lo que pasa si sobre un cuerpo que se encuentra en movimiento u cuya masa no tiene por qué ser constante, actúa una fuerza neta la cual es capaz de modificar el estado de movimiento, generando un cambio en la velocidad o dirección.

2.2.1.1. debe ser

2.2.1.1.1. si una fuerza neta es aplicada en un objeto, la velocidad del objeto cambiará dado que su dirección o rapidez cambiará.

2.2.1.2. siempre dentro de

2.2.1.2.1. que el producto de la masa de un cuerpo por su aceleración es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza que actúa sobre dicho cuerpo".

3. CARACTERISTICAS DE LAS FUERZAS

3.1. srive para

3.1.1. describen la interacción entre dos cuerpos. En otras palabras, son las causantes del movimiento o deformación de un objeto.

3.1.1.1. por medio de

3.1.1.1.1. Un cambio de movimiento se refiere a una variación en la posición, velocidad, dirección o trayectoria de un objeto en el espacio a lo largo del tiempo. En física, el movimiento se estudia a través de la cinemática y la dinámica, y puede ser descrito mediante diferentes elementos como la trayectoria, la velocidad, la aceleración y la fuerza.

3.1.1.1.2. tener varios efectos sobre un objeto, dependiendo de su dirección y magnitud. Uno de los efectos más comunes es el cambio en la velocidad o dirección del objeto. Por ejemplo, si una pelota está en reposo y se le aplica una fuerza hacia adelante, comenzará a moverse en esa dirección. De manera similar, si una pelota está en movimiento y se le aplica una fuerza hacia atrás, disminuirá su velocidad o incluso se detendrá.

3.2. se caracterisa por

3.2.1. que son magnitudes vectoriales, lo que significa que tienen una dirección y una magnitud. La dirección de la fuerza se representa mediante un vector y su magnitud se mide en newtons (N). Otra característica importante de las fuerzas es que siempre ocurren en pares acción- reacción.

4. Todas las interacciones observadas en el universo pueden ser descritas a través de cuatro tipos: Gravedad Electromagnetismo Interacción débil (fuerza nuclear débil) Interacción fuerte (fuerza nuclear fuerte) Cada una de las fuerzas fundamentales se puede describir como un campo matemático. La gravedad se atribuye a la curvatura del espacio-tiempo descrita en la teoría de la relatividad general de Einstein. Las otras tres son campos cuánticos cuya interacción es mediada por las partículas descritas en el Modelo Estándar de física de partículas.

5. FUERZAS FUNDAMENTALE

5.1. sirve para

5.1.1. La unidad de medida de la fuerza es el newton, cuyo símbolo es la letra N mayúscula. Se puso el nombre del físico Isaac Newton a la unidad que se utiliza para medir las fuerzas por su gran contribución a la física, especialmente en el campo de la mecánica y la dinámica.

5.1.1.1. por medio de

5.1.1.1.1. Sistema MTS (sistema metro-tonelada-segundo): Usa el sthène (sn) como unidad de medida de la fuerza. Un sthène es la fuerza necesaria para provocar una aceleración de m/s2 a una masa de una tonelada (1000 kg). Sistema Anglosajón: que emplea las libras de fuerza (lbf) para cuantificar las fuerzas. Una libra de fuerza es equivalente a la fuerza que hace la Tierra sobre una masa de una libra (unidades de masa del sistema anglosajón).

5.2. se caracterisa por

5.2.1. que se calcula como la masa por la aceleración y se mide usualmente en Newtons.

5.2.1.1. debe ser

5.2.1.1.1. La unidad de medida de fuerza es el newton que se representa con el símbolo: N, nombrada así en reconocimiento a Isaac Newton por su aportación a la física.

5.2.1.2. siempre dentro de

5.2.1.2.1. que se representa con el símbolo: N, nombrada así en reconocimiento a Isaac Newton por su aportación a la física. El newton es una unidad derivada del SI que se define como la fuerza necesaria para proporcionar una aceleración de 1 m/s2 a un objeto de 1 kg de masa.

6. LEY DE HOOKE

6.1. serve para

6.1.1. afirmar que la deformación elástica que sufre un cuerpo es proporcional a la fuerza que produce tal deformación, siempre y cuando no se sobrepase el límite de elasticidad.

6.1.1.1. por medio de

6.1.1.1.1. es sumamente importante en diversos campos, como en la física y el estudio de resortes elásticos (su demostración más frecuente). Es un concepto fundamental para la ingeniería y la arquitectura, la construcción y el diseño, ya que permite prever la manera en que una fuerza prolongada o un peso alterará las dimensiones de los objetos en el tiempo.

6.1.1.1.2. Se dice que esta ley fue publicada por Hooke bajo la forma de un misterioso anagrama (ceiiinosssttuv), del cual puede reconstruirse el enunciado en latín de su ley, porque tenía miedo de que alguien pudiera adueñarse ilegalmente de su descubrimiento. Un par de años más tarde, sin embargo, hizo públicos sus hallazgos.

6.2. se caracteriza por

6.2.1. el desplazamiento o la deformación sufrida por un objeto sometido a una fuerza, será directamente proporcional a la fuerza deformante o a la carga.

6.2.2. El precepto teórico de esta ley es que el desplazamiento o la deformación sufrida por un objeto sometido a una fuerza, será directamente proporcional a la fuerza deformante o a la carga.

7. UNIDADES DE FUERZA

7.1. sirve para

7.1.1. entender como involucrar como involucramos actividades cotidianas a diaras

7.2. se caracteriza por

7.2.1. como entendemos los conseptos de las leyes bajo las caracteristicas que lo forman

8. sergio david 10B