I Primera Ley de movimiento de Newton.
Lo que establece la Primera ley de movimiento de Newton
es lo siguiente:
En ausencia de fuerzas externas un objeto en reposo
permanecerá en reposo y un objeto en movimiento continuará en movimiento a
velocidad constante (esto es, con rapidez constante en línea recta).
Todo objeto continuará en su estado de reposo o movimiento
uniforme en línea recta a menos que sea obligado a cambiar ese estado debido a
fuerzas que actúan sobre él.
Una explicación para esta ley es que establece que si
la fuerza neta sobre un objeto es cero, si el objeto está en reposo,
permanecerá en reposo y si está en movimiento permanecerá en movimiento en
línea recta con velocidad constante.
La primera ley de Newton, conocida también como Ley de
inercía, nos dice que si sobre un cuerpo no actua ningún otro, este permanecerá
indefinidamente moviéndose en línea recta con velocidad constante (incluido el
estado de reposo, que equivale a velocidad cero).
Como sabemos, el movimiento es relativo, es decir, depende
de cual sea el observador que describa el movimiento. Así, para un pasajero de
un tren, el interventor viene caminando lentamente por el pasillo del tren,
mientras que para alguien que ve pasar el tren desde el andén de una estación,
el interventor se está moviendo a una gran velocidad. Se necesita, por tanto,
un sistema de referencia al cual referir el movimiento. La
primera ley de Newton sirve para definir un tipo especial de sistemas de
referencia conocidos como Sistemas de referencia inerciales, que
son aquellos sistemas de referencia desde los que se observa que un cuerpo
sobre el que no actua ninguna fuerza neta se mueve con velocidad constante.
En realidad, es imposible encontrar un sistema de referencia
inercial, puesto que siempre hay algún tipo de fuerzas actuando sobre los
cuerpos, pero siempre es posible encontrar un sistema de referencia en el que
el problema que estemos estudiando se pueda tratar como si estuviésemos en un
sistema inercial. En muchos casos, suponer a un observador fijo en la Tierra es
una buena aproximación de sistema inercial.
II Segunda ley o principio fundamental de la dinámica.
La Segunda Ley de Newton establece lo siguiente:
La aceleración de un objeto es directamente proporcional a
la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa.
De esta forma podemos relacionar la fuerza y la masa de un
objeto con el siguiente enunciado:

Una buena explicación para misma es que establece que siempre que un
cuerpo ejerce una fuerza sobre un segundo cuerpo, el segundo cuerpo ejerce una
fuerza sobre el primero cuya magnitud es igual, pero en dirección contraria a
la primera. También podemos decir que la segunda ley de Newton responde
la pregunta de lo que le sucede a un objeto que tiene una fuerza resultante
diferente de cero actuando sobre el.
La Primera
ley de Newton nos dice que para que un cuerpo altere su movimiento es
necesario que exista algo que provoque dicho cambio. Ese algo es
lo que conocemos como fuerzas. Estas son el resultado de la
acción de unos cuerpos sobre otros.
La Segunda ley de Newton se encarga de cuantificar el
concepto de fuerza. Nos dice que la fuerza neta aplicada sobre un
cuerpo es proporcional a la aceleración que adquiere dicho cuerpo. La
constante de proporcionalidad es la masa del cuerpo, de manera que
podemos expresar la relación de la siguiente manera:
F = m a
Tanto la fuerza como la aceleración son magnitudes
vectoriales, es decir, tienen, además de un valor, una dirección y un sentido.
De esta manera, la Segunda ley de Newton debe expresarse como:
F = m a
La unidad de fuerza en el Sistema Internacional es
el Newton y se representa por N. Un Newton es
la fuerza que hay que ejercer sobre un cuerpo de un kilogramo de
masa para que adquiera una aceleración de 1 m/s2,
o sea,
1 N = 1 Kg · 1 m/s2
La expresión de la Segunda ley de Newton que hemos dado es
válida para cuerpos cuya masa sea constante. Si la masa varia, como por ejemplo
un cohete que va quemando combustible, no es válida la relación F =
m · a. Vamos a generalizar la Segunda ley de Newton para que
incluya el caso de sistemas en los que pueda variar la masa.
Para ello primero vamos a definir una magnitud física nueva.
Esta magnitud física es la cantidad de movimiento que se
representa por la letra p y que se define como el producto de
la masa de un cuerpo por su velocidad, es decir:
p = m · v
La cantidad de movimiento también se conoce como momento
lineal. Es una magnitud vectorial y, en el Sistema Internacional se
mide en Kg·m/s . En términos de esta nueva magnitud física, la
Segunda ley de Newton se expresa de la siguiente manera:
La Fuerza que actua sobre un cuerpo es igual a la variación
temporal de la cantidad de movimiento de dicho cuerpo, es decir,
F = dp/dt
De esta forma incluimos también el caso de cuerpos cuya masa
no sea constante. Para el caso de que la masa sea constante, recordando la
definición de cantidad de movimiento y que como se deriva un producto tenemos:
F = d(m·v)/dt = m·dv/dt
+ dm/dt ·v
Como la masa es constante
dm/dt = 0
y recordando la definición de aceleración, nos queda
F = m a
tal y como habiamos visto anteriormente.
Otra consecuencia de expresar la Segunda
ley de Newton usando la cantidad de movimiento es lo que se conoce
como Principio de conservación de la cantidad de movimiento. Si la
fuerza total que actua sobre un cuerpo es cero, la Segunda ley de Newton nos
dice que:
0 = dp/dt
es decir, que la derivada de la cantidad de movimiento con
respecto al tiempo es cero. Esto significa que la cantidad de movimiento debe
ser constante en el tiempo (la derivada de una constante es cero). Esto
es el Principio de conservación de la cantidad de movimiento: si
la fuerza total que actua sobre un cuerpo es nula, la cantidad de movimiento
del cuerpo permanece constante en el tiempo.
En física, un newton (pronunciada /niúton/)
o neutonio o neutón (símbolo: N)
es la unidad de fuerza en el Sistema Internacional de Unidades,
nombrada así en reconocimiento a Isaac
Newton por su aportación a la física, especialmente a la mecánica clásica.
El newton se define como la fuerza necesaria para
proporcionar una aceleración de 1 m/s2 a
un objeto de 1 kg de masa.1 Es
unaunidad derivada del SI que se compone
de las unidades básicas:
III Tercera ley o principio de acción-reacción.
La tercera ley de Newton establece lo siguiente:
Siempre que un objeto ejerce una fuerza sobre un segundo
objeto, el segundo objeto ejerce una fuerza de igual magnitud y dirección
opuesta sobre el primero. Con frecuencia se enuncia como "A cada
acción siempre se opone una reacción igual". En cualquier interacción
hay un par de fuerzas de acción y reacción, cuya magnitud es igual y sus
direcciones son opuestas. Las fuerzas se dan en pares, lo que significa que el
par de fuerzas de acción y reacción forman una interacción entre dos objetos.
Otra forma de verlo es la siguiente:
Si dos objetos interactúan, la fuerza F12,
ejercida por el objeto 1 sobre el objeto 2, es igual en magnitud y opuesta en
dirección a la fuerza F21 ejercida por el objeto 2 sobre el
objeto 1:

TERCERA LEY DEL MOVIMIENTO DE NEWTON: ACCIÓN Y REACCIÓN
Si te inclinas demasiado, te caerás. Pero si te inclinas
extendiendo el brazo y tocas, puedes hacerlo sin caer. Cuando empujas contra el
muro, el muro te empuja también a ti. Por eso es que te sostienes. Pregunta a
tus amigos por qué no te caes. ¿ Cuántos de ellos te responderán : "porque
la pared te empuja y te sostiene"? Quizá no muchas personas (a menos que
le guste la física) se dan cuenta que una pared puede empujarnos tanto como
nosotros a ella.
Toda fuerza que empuja la tierra hacia abajo es empujado
Al mismo tiempo hacia arriba
FUERZAS E INTERACCIONES
En el sentido más simple, una fuerza es un empujón o un
tirón; sin embargo, observando con más detenimiento, Newton comprendió que una
fuerza no es algo aislado sino parte de una acción mutua, es decir de una
interacción entre una cosa y otra. Por ejemplo, considera la interacción entre
un martillo y un clavo. Un martillo ejerce una fuerza sobre el clavo y lo
introduce en la tabla. Pero esta fuerza es solo la mitad del cuento, porque
debe existir además una fuerza que detenga el martillo. ¿Qué es lo que ejerce
esta fuerza?,¡El clavo! Newton dedujo que cuando el martillo ejerce una fuerza
en el clavo, el clavo ejerce una fuerza en el martillo. Así pues, en la
interacción entre el martillo y el clavo hay un par de fuerzas : una que actúa
sobre el clavo y otra que lo hace sobre el martillo. Observaciones de ésta
índole llevaron a Newton a formular su tercera ley: la ley de la acción y la
reacción.
La interacción que impulsa el clavo es la misma que
detiene el martillo
TERCERA LEY DE NEWTON
La tercera ley de Newton establece que:
Siempre que un objeto ejerce una fuerza sobre otro
objeto, el segundo objeto ejerce sobre el primero una fuerza igual y en sentido
opuesto.
Una de las fuerzas se llama fuerza de acción y la otra,
fuerza de reacción. No importa a cual de ellas llamemos acción y a cuál
reacción. Lo importante es que ambas son partes de una sola interacción y que
ninguna de las dos existe sin la otra. Las fuerzas tienen la misma intensidad y
sentidos opuestos. La tercera ley de Newton se suele enunciar como: "a
toda acción le corresponde una reacción de igual magnitud y en sentido
contrario".
En toda interacción las fuerzas se dan por pares. Por
ejemplo, tú interactúas con el piso cuando caminas sobre él. Empujas al piso y
éste te empuja al mismo tiempo. De forma análoga, los neumáticos de un auto
interactúan con el pavimento para producir el movimiento del vehículo. Los
neumáticos empujan el pavimento y éste empuja simultáneamente los neumáticos.
Cuando nadas interactúas con el agua. Tú empujas el agua hacia atrás y el agua
te impulsa hacia adelante. En cada interacción participan dos fuerzas. Observa
que en estos ejemplos las interacciones dependen de la fricción. Por ejemplo,
es probable que una persona que intenta caminar sobre el hielo, donde la
fricción es mínima, no consiga ejercer una fuerza de acción contra el hielo.
Sin la fuerza de acción no puede haber una fuerza de reacción, y sin ésta no se
produce un movimiento de avance.


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