Curso 0. Parte III Departamento de Física Aplicada. Universidad de Vigo. Leyes de Newton (Leyes del Movimiento de Isaac Newton) LEYES DEL MOVIMIENTO DE ISAAC NEWTON r Primera Ley de Newton mTodo cuerpo en reposo sigue en reposo a menos que sobre él actúe una fuerza externa. Todo cuerpo en movimiento continúa moviéndose con velocidad constante a menos que sobre él actúe una fuerza externa. r Tercera Ley de Newton mLas fuerzas siempre actúan por pares iguales y opuestos. Si un cuerpo A ejerce una fuerza sobre un cuerpo B, éste ejerce una fuerza igual y opuesta sobre el cuerpo A. LEYES DEL MOVIMIENTO DE ISAAC NEWTON LEYES DEL MOVIMIENTO DE ISAAC NEWTON LEYES DEL MOVIMIENTO DE ISAAC NEWTON r Segunda Ley de Newton mLa aceleración de un cuerpo tiene la misma dirección y sentido que la fuerza externa neta que actúa sobre él. Su módulo es proporcional al de la fuerza neta e inversamente proporcional a una propiedad del cuerpo que se denomina masa inercial. r r r Fneta ∑ F a= = m m r r ∑ F = ma LEYES DE NEWTON: PROBLEMAS 1) Un aeróstato de masa m = 800 kg comenzó a descender con una aceleración a = 1 ms-2. Determine la masa de lastre que es necesario tirar por la borda para que el aeróstato obtenga esta misma aceleración, pero dirigida hacia arriba. Desprecie la resistencia del aire. LEYES DE NEWTON: PROBLEMAS 2) Un incauto cosmonauta se ha extraviado en el espacio lejos de su cápsula espacial. Afortunadamente posee una unidad de propulsión que le proporciona un empuje constante F durante t = 3 s. Al cabo de este tiempo se ha movido 2,25 m. Si su masa es m = 68 kg, determine el módulo de F. LEYES DE NEWTON: PROBLEMAS 3) Sobre una pista de hielo, una persona empuja un bloque de masa m1 con una fuerza F paralela a la superficie del hielo. Este bloque está en contacto directo con otro de masa m2 a) ¿Cuál es la aceleración de los bloques? b) ¿Cuál es el módulo de la fuerza que el primer bloque ejerce sobre el segundo? LEYES DE NEWTON: PROBLEMAS 4) Cuando un avión acelera en la pista de vuelo para despegar, un viajero decide determinar su aceleración utilizando su yo-yó y comprueba que la cuerda del mismo forma un ángulo θ = 22° con la vertical. a) ¿Cuál es la aceleración del avión? b) Si la masa del yo-yó es m = 40 g ¿cuál es la tensión de la cuerda? Trabajo y Energía Trabajo Realizado por una Fuerza r Trabajo realizado por una fuerza constante cuyo punto de aplicación se traslada una distancia ∆x W = F cos θ ∆x = F ⋅ ∆x Trabajo Realizado por una Fuerza r Si la fuerza tiene un valor diferente (en módulo, dirección o sentido) para cada punto de la trayectoria r o si la trayectoria no es rectilínea W = lim ∆si → 0 ∑ F ⋅ ∆s i = ∫ F ⋅ ds = ∫ dW dW = F ⋅ ds TRABAJO: PROBLEMAS 1) Durante sus vacaciones, un profesor participa en una carrera de trineos tirados por perros. Para iniciar la carrera tira de su trineo de 80 kg con una fuerza de 180 N que forma un ángulo de 20° con la horizontal. ¿Qué trabajo habrá realizado después de recorrer 5 m? TRABAJO: PROBLEMAS 2) Un bloque de 4 kg apoyado sobre una mesa sin rozamiento está sujeto a un muelle horizontal que obedece la ley de Hooke y ejerce una fuerza F = –kx, donde x se mide desde la posición de equilibrio del bloque y k = 400 N/m. El muelle está originalmente comprimido con el bloque en la posición x1 = –5 cm. m Calcule el trabajo que realiza el muelle para llevar el bloque desde x1 hasta su posición de equilibrio x2 = 0. TRABAJO: PROBLEMAS 3) Determine el trabajo realizado por una fuerza de módulo F constante al recorrer una semicircunferencia a) Si F es tangente a la semicircunferencia en todos sus puntos. b) Si F es paralela al diámetro de la semicircunferencia c) Si F es perpendicular al diámetro de la semicircunferencia