jueves, 7 de octubre de 2010

Tercera Ley de Newton.



Equipo
La tercera ley de Newton indica que:
1
A cada acción corresponde una reaccion de igual o mayor magnitud
2
Cada acción va a tener una reacción qwue pude ser de mayor o igual magnitud
3
Con toda acción ocurre siempre  una reaccion  igual y contraria: osea que las acciones  mutuas de dos  cuerpos siempre  son iguales y dirigidas en  direcciones opuestas.
4
Con toda acción ocurre siempre una reaccion igual y contraria.
5
A cada acción le corresponde una reacción de igual o contraria magnitud.
6
Cundo un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, este ejerce sobre el primero una fuerza igual  y de sentido opuesto



 Conservación del ímpetu.
Actividad de laboratorio
Tercera Ley de Newton

Material:  contrapesos, dinamómetros,  carro deslizable.,balanza.flexometro, cronometro.

Procedimiento:
1.- Pesar cada contrapeso
2.- Medir su fuerza con el dinamómetro.
3.- Colocar la pesa sobre la mesa y  determinar  si las fuerzas se encuentran en equilibrio.
4.- Colocar el pie de un integrante del equipo, sobre el carro deslizable, medir la distancia y el tiempo de deslizamiento.
5.- Calcula la fuerza del impulso ejercido al carro deslizable.
Tabular y graficar los datos en Excel.

Equipo
Masa del contrapeso
Fuerza del contrapeso
Distancia recorrida del carro
Masa del alumno
Velocidad del carro
Aceleracion
Fuerza ejercida
F=m.a
1
147.8 g
1.4 N
5.87 m
59 kg
1.7 m/s
0.48 m/s2
28.32 N
2
201.0 g
1.4N
8.3m
51kg
2.71 m/s
1.13 m/s2
57.63N
3
293.3g
1.5n
9.4m
54kg
2.35m/s
0.58m/ s2
31.32N
4
294.6g
2.9N
10m
62kg
1.91m/s
.36m/s2
22.32N
5
147.5 g
1.5 N
15.83 m
68 kg
12.15 m/s
9.3 m/s2
632.4 N
6
290g.
.300 N
12.42m.
52 kg.
5.64 m/s
2.56 m/s2
133.12 N


sábado, 11 de septiembre de 2010

ENERGIA Y TIPOS DE ENERGIA

La energía es todo aquello capaz de producir un trabajo. La energía tiene las mismas unidades que el trabajo (W= F x d), es decir, esta se mide en Joules y ergios.

La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esto quiere decir que toda forma de energía puede transformarse en otra.

De acuerdo con su origen, la energía puede ser de diferentes tipos:

Mecánica: es la que se manifiesta en los objetos que se mueven (en este caso se conoce como cinética) y la que poseen los cuerpos debido a su altura respecto de la superficie de la tierra, o la que tienen los objetos elásticos cuando se estiran o se comprimen (conocida como energía potencial).

Eléctrica: es la que puede viajar por medio de cables y nos permite tener luz en nuestra casa, entre otras cosas.

Calorífica: es la que se debe al movimiento agitado de pequeñísimas partículas de materia y permite elevar la temperatura de los cuerpos.

Química: la que actúa en la reacción de diferentes sustancias y está dentro de ellas. La comida y el petróleo, por ejemplo, proporcionan energía química.

Atómica: la que interviene en reacciones atómicas al nivel de la desintegración de sus átomos.

Radiante ó luminosa: la que se transfiere por medio de radiaciones como las ondas de radio, la luz y los rayos X, las microondas, etc.

ENERGIA CINETICA

La energía cinética es la que manifiestan los cuerpos por la velocidad con la que se mueven.

ENERGIA POTENCIAL

La energía potencial es la que tienen los cuerpos debido a su posición respecto de la superficie de la tierra, o en el caso de los cuerpos elásticos, por su estado de comprensión o estiramiento (cuando este no esté en su estado natural).

TERCERA LEY DE NEWTON

Hemos descubierto que no ocurren únicamente acciones de un cuerpo sobre otro, sino que siempre son acciones mutuas, o sea, interacciones entre ambos cuerpos. Esta es una manera de ser de la naturaleza, que no podemos cambiar. Newton se dio cuenta de la trascendencia y universalidad de este fenómeno, y por ello la enuncio como una ley para las interacciones:

“En la interacción entre dos cuerpos 1 y 2 la fuerza que 1 ejerce sobre 2 es colineal, de igual modulo y de sentido opuesto a la fuerza que 2 ejerce sobre 1”; es decir; a toda fuerza de acción que ejerce un cuerpo sobre otro, le corresponde una reacción aplicada por este segundo cuerpo, que es de la misma intensidad y dirección, pero en sentido opuesto.

Es muy importante notar que estas dos fuerzas actúan sobre diferentes cuerpos. A estas fuerzas se les llama acción y reacción, pero estos nombres no implican que una de ellas sea efecto o respuesta de otra.

Esta la tercera ley de Newton, es una ley no sobre el movimiento, sino sobre el comportamiento de las fuerzas con que interaccionan los cuerpos. No se refiere a algún tipo particular de interacción, sino a todas, ya sea de atracción o de repulsión. Vale independientemente del estado de movimiento de los cuerpos que interactúan. Lo importante es que las fuerzas se presentan siempre por parejas, actuando sobre cuerpos distintos. Mientras dure la interacción, las dos fuerzas seguirán existiendo; cuando la interacción cese, ambas fuerzas dejaran de existir.

De acuerdo con la tercera ley, la suma de todas las fuerzas internas (es decir, de las fuerzas de interacción entre los componentes de un sistema) es nula.

Gracias a la tercera ley, podemos estudiar el movimiento del objeto sin preocuparnos por este sin numero de interacciones entre sus componentes, que dan lugar a fuerzas internas; debemos tener en cuenta solo las interacciones del objeto con el exterior, que dan lugar a las fuerzas externas sobre el objeto, ya que la suma de todas las fuerzas internas es cero.

INTERACCION GRAVITACIONAL Y MOVIMIENTO DE PLANETAS, SATELITES Y COMETAS

La interacción gravitatoria es la que ocasiona la estabilidad del sistema planetario y de todos los sistemas cósmicos; la que determina la estructura del universo. Newton observo que todos los cuerpos cerca de la tierra gravitan hacia ella (son atraídos por ella). Pero después se dio cuenta – y ese fue uno de sus grandes descubrimientos- que también la luna es atraída por la tierra, o sea que gravita hacia esta. Por otra parte, nuestro mar también gravita hacia la luna. Todos los planetas gravitan uno hacia otro y hacia el sol. Los cometas también gravitan hacia el sol y hacia los planetas.

Newton llego así a la conclusión de que el fenómeno de la gravitación mutua no discrimina entre objetos terrestres y celestes: se da entre cualquier pareja de objetos. Con esto echó por tierra el mito de que el movimiento de los objetos celestes no sigue las leyes que rigen el movimiento de los objetos terrestres: las leyes dinámicas son universales. Así se sintetizaron dos ciencias que habían nacido y vivido separadas: la mecánica terrestre y la mecánica celeste.

SINTESIS NEWTONIANA

Primera ley de Newton o ley de la inercia: Todo cuerpo conservara su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme a menos que actué sobre él una fuerza externa.

Segunda ley de Newton: al aplicar una fuerza (f) constante a un cuerpo, esta le producirá una aceleración (a) directamente proporcional a la masa (m) del objeto, es decir:

F= m x a

Tercera ley de Newton: A toda fuerza de acción que ejerce un cuerpo sobre otro, le corresponde una reacción aplicada por este segundo cuerpo, que es de la misma intensidad y dirección, pero en sentido opuesto.

La ley de gravitación universal, descubierta por Newton, dice que la fuerza (F) de atracción entre dos cuerpos es directamente proporcional al producto de sus masas (m y M) e inversamente proporcional al cuadro de la distancia (d) que las separa, multiplicado por una constante de gravitación llamada G, que tiene un valor de 6.67x 10-11 Nm2/kg2.

M corresponde a la masa mayor y m, a la menor. Así, que cuanto mayor sea la masa del cuerpo, más intensa será la fuerza de atracción.

F= G x M x m/ d2

Cetto, A.M., et al. El mundo de la física, Trillas, México, 1997
Javier Malpica Maury, Materia física, SM de Ediciones, México, 2007

¿Cómo se determina el MRUA?

1 Es un movimiento uniformemente acelerado y es cuando un objeto lleva un aumento de velocidad constante durante todo el trayecto.

2 Es un caso particular de movimiento cinemático.

Es aquel movimiento que se realiza también en línea recta pero con aceleración constante.

3 Es el el cambio de velocidad, en una trayecto recta en un determinado timepo

4 Es en el que el móvil, se desplaza sobre una trayectoria recta y estando sometida a una acelaracion constante.

5 Es en el que un móvil se desplaza sobre una trayectoria recta con una aceleración constante.

6 Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado , su velocidad es constante

Inercia, sistema de referencia y reposo.

Equipo Interacciones y fuerzas, aspecto cualitativo. ¿Cuándo es la Fuerza resultante cero?

(vectores desde un punto de vista operativo, 1ª Ley de Newton

Ley de la Inercia Actividad de laboratorio

Movimiento Rectilíneo Uniforme

1 Interaccion entre dos cuerpos,

Intervienen las fuerzas. Las fuerzas al ser iguales, la resultante es cero.

F1 F resultante.

F2 Si sobre un cuerpo no actua ningún otro este seguirá en reposo.

Al aplicar una fuerza continua se va a generar un movimiento. Material: Flexometro, Balin, chico, mediano, grande, riel de aluminio.cronometro.

2 Procedimiento:

- Medir sobre el riel, 100 cm.

- -Apoyar el riel sobre el perfil de alumniio de la ventana.

- - colocar el balin en el punto inicial de referencia, medir el tiempo de recorrido del balin (100 cm)

- Repetir cinco veces la medición para cada Balin.

- Tabular y –graficar los datos.

- Escribir sus conclusiones.

Actividad de laboratorio

Movimiento Rectilíneo Uniforme

Material: Flexometro, Balin, chico, mediano, grande, riel de aluminio.cronometro.

Procedimiento:

- Medir sobre el riel, 100 cm.

- -Apoyar el riel sobre el perfil de alumniio de la ventana.

- - colocar el balin en el punto inicial de referencia, medir el tiempo de recorrido del balin (100 cm)

- Repetir cinco veces la medición para cada Balin.

- Tabular y –graficar los datos.

- Escribir sus conclusiones.

RECAPITULACIÒN 3

El martes definimos los conceptos de inercia, reposo, y qué es un sistema de referencia.

También vimos que eran las interacciones y la relación que tiene con las fuerzas y sus aspectos cualitativos e hicimos un esquema con vectores por cada equipo que sirvió para representar ejemplos que nos sirvió para tener mas comprensión del tema.

El jueves vimos como se daba la fuerza cero (movimiento nulo) que es cuando el cuerpo está en equilibrio ya que la fuerza resultante sobre él es igual a cero. Vimos como se definían los vectores (a través de flechas) y realizamos una práctica del movimiento donde utilizamos balines y tomamos datos del tiempo que tardaron en recorrer la distancia de un metro graficamos, para poder ver las diferencias,

domingo, 5 de septiembre de 2010

¿Cual es la diferencia entre el MRU y el MRUA?
1 El MRU tiene un estado de reposo total y el MRUA tiene una aceleración constante y en aumento
2 La diferencia es que en el MRU mantiene su velocidad.
Y en el MRUA es por que la velocidad va aumentando constantemente
3 MRU es una velocidad constante sin que presente alguna aceleracion y la MRUA sufre aceleración constante en aumento.
4 MRU: velocidad constante , no presenta aceleración
MRUA: Trayectoria en línea recta con aceleración constante.
5 El MRU mantiene una velocidad única y el MRUA tiene una velocidad que esta en constante cambio.
6 El MRU tiene una velocidad constante y el otro no

1. Calcular la aceleración de los tres balines, chico, mediano y grande.

*La aceleración es un cambio de velocidad respecto al tiempo del cambio.*
Material: Rampa con riel<de aluminio, cronometro, tres balines, flexometro:

Procedimiento:

- 1. Conectar la rampa al riel de aluminio.

- 2. Medir la distancia de recorrido del balín.

3.Desde el extremo superior de la rampa dejar deslizar el balin, medir el tiempo de recorrido del balín.

- 4.Calcular la aceleración cada Balín.
Balín    V1        V2          V3     Promedio    Aceleración

Chico   0.58     0.66      0.58    0.60           0.20
Mediano 0.98  1.30    1.01        1.09         0.65 
Grande 1.05     1.15   1.30       1.16          0.75

El Movimiento circular Uniforme.

Medir las revoluciones por minuto del tocadiscos:

Equipo Vueltas Tiempo min Revoluciones por minuto rpm

1 10 0.21 12.6

2 20 0.33 60.60

3 30 0.66 45.45

4 40

5 50 1.26 39.6

6 60 1.51 39.73