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FísicaFísica119 visualizaciones·Actualizado May 30, 2026·4 páginas

Principios de la Dinámica: Leyes de Newton

X
ximenadoncel82@ximenadoncel82_vrg92

La dinámica es la parte de la física que estudia... Mostrar más

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DINAMICA

Unidades.

Aceleración
a= m/s2 cm/s²

Masa
m = kg
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Fuerza
F= Newton (N)
Dina-d.

1N= 1kg m/s²

La Fuerza se estudia bajo las 3 le

Fundamentos de la Dinámica

¿Sabés por qué cuando frenas bruscamente en el bus te vas hacia adelante? Todo tiene que ver con las fuerzas y las famosas leyes de Newton.

La aceleración se mide en m/s² y nos dice qué tan rápido cambia la velocidad de algo. La masa la medimos en kilogramos y la fuerza en Newtons (N), donde 1N = 1kg⋅m/s².

Las tres leyes de Newton son súper importantes: La primera ley (inercia) dice que los objetos en reposo se quedan quietos hasta que una fuerza los empuje. La segunda ley nos da la fórmula mágica: F = m⋅a (fuerza igual a masa por aceleración).

¡Dato clave! Las fuerzas son vectores, así que tienen magnitud, dirección y sentido. Esto significa que importa no solo qué tan fuerte empujes algo, sino también hacia dónde lo hagas.

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Aceleración
a= m/s2 cm/s²

Masa
m = kg
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Fuerza
F= Newton (N)
Dina-d.

1N= 1kg m/s²

La Fuerza se estudia bajo las 3 le

Fuerzas Mecánicas Especiales

En la vida real trabajamos con cuatro tipos principales de fuerzas mecánicas que ves todos los días sin darte cuenta.

La fuerza de peso W=mgW = m⋅g es la que ejerce la Tierra sobre vos y siempre apunta hacia abajo. La fuerza normal (N) es la que hace una superficie para "sostener" un objeto, como cuando ponés tu cuaderno sobre la mesa.

La fuerza de fricción o rozamiento es la que se opone al movimiento (por eso es difícil empujar una caja pesada). Se calcula como FR = μ⋅m⋅g, donde μ es el coeficiente de rozamiento. La fuerza de tensión aparece cuando usás cuerdas o cables.

¡Ojo! Cuando un objeto está en equilibrio (no se mueve), N = W, o sea que la fuerza normal equilibra exactamente el peso.

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Aceleración
a= m/s2 cm/s²

Masa
m = kg
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Fuerza
F= Newton (N)
Dina-d.

1N= 1kg m/s²

La Fuerza se estudia bajo las 3 le

Análisis de Fuerzas en Sistemas

Ahora viene lo interesante: resolver problemas reales usando análisis de fuerzas. Cuando tenés objetos conectados por cuerdas, como masas colgando, usás el método de sumatoria de fuerzas.

Para cada objeto, aplicás ∑F = m⋅a en cada dirección (x e y). En el ejemplo mostrado, con masas m₁ = 6 kg y m₂ = 2 kg conectadas por una cuerda, se calcula la aceleración del sistema.

La clave está en que ambas masas tienen la misma aceleración y la misma tensión en la cuerda. Después de hacer las ecuaciones para cada masa y resolver el sistema, obtenés a = gm2m1m₂-m₁/m1+m2m₁+m₂.

¡Truco importante! Siempre definí bien tus ejes de coordenadas y el sentido positivo antes de empezar a plantear las ecuaciones. Te va a ahorrar muchos errores.

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Aceleración
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La Fuerza se estudia bajo las 3 le

Sistemas Complejos con Poleas

Los sistemas con poleas parecen complicados, pero seguís usando los mismos principios de siempre. Lo que cambia es que ahora tenés que analizar las fuerzas en diferentes direcciones para cada masa.

Para una masa que se desliza horizontalmente conectada a otra que cuelga verticalmente, aplicás ∑Fx = m⋅a para el movimiento horizontal y ∑Fy = 0 para el equilibrio vertical cuando no hay aceleración vertical.

La tensión en la cuerda es la misma en todo el sistema (si la cuerda no tiene masa), y la aceleración también es la misma para ambas masas conectadas.

¡Consejo práctico! Dibujá siempre un diagrama de fuerzas para cada objeto por separado. Es la mejor manera de no perderte en los cálculos.

Pensamos que nunca lo preguntarías...

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Nuestro compañero de IA está específicamente adaptado a las necesidades de los estudiantes. Basándonos en los millones de contenidos que tenemos en la plataforma, podemos dar a los estudiantes respuestas realmente significativas y relevantes. Pero no se trata solo de respuestas, el compañero también guía a los estudiantes a través de sus retos de aprendizaje diarios, con planes de aprendizaje personalizados, cuestionarios o contenidos en el chat y una personalización del 100% basada en las habilidades y el desarrollo de los estudiantes.

¿Dónde puedo descargar la app Knowunity?

Puedes descargar la app en Google Play Store y Apple App Store.

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Mira lo que dicen nuestros usuarios. Les encantó — y a ti también te encantará.

4.6/5App Store
4.7/5Google Play

La app es muy fácil de usar y está muy bien diseñada. Hasta ahora he encontrado todo lo que estaba buscando y he podido aprender mucho de las presentaciones. Definitivamente utilizaré la aplicación para un examen de clase. Y, por supuesto, también me sirve mucho de inspiración.

Pablousuario de iOS

Esta app es realmente genial. Hay tantos apuntes de clase y ayuda [...]. Tengo problemas con matemáticas, por ejemplo, y la aplicación tiene muchas opciones de ayuda. Gracias a Knowunity, he mejorado en mates. Se la recomiendo a todo el mundo.

Elenausuaria de Android

Vaya, estoy realmente sorprendida. Acabo de probar la app porque la he visto anunciada muchas veces y me he quedado absolutamente alucinada. Esta app es LA AYUDA que quieres para el insti y, sobre todo, ofrece muchísimas cosas, como ejercicios y hojas informativas, que a mí personalmente me han sido MUY útiles.

Anausuaria de iOS

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Principios de la Dinámica: Leyes de Newton

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ximenadoncel82@ximenadoncel82_vrg92

La dinámica es la parte de la física que estudia las fuerzas y cómo afectan el movimiento de los objetos. Todo se basa en las tres leyes de Newton, que nos ayudan a entender por qué las cosas se mueven... Mostrar más

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Aceleración
a= m/s2 cm/s²

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Fundamentos de la Dinámica

¿Sabés por qué cuando frenas bruscamente en el bus te vas hacia adelante? Todo tiene que ver con las fuerzas y las famosas leyes de Newton.

La aceleración se mide en m/s² y nos dice qué tan rápido cambia la velocidad de algo. La masa la medimos en kilogramos y la fuerza en Newtons (N), donde 1N = 1kg⋅m/s².

Las tres leyes de Newton son súper importantes: La primera ley (inercia) dice que los objetos en reposo se quedan quietos hasta que una fuerza los empuje. La segunda ley nos da la fórmula mágica: F = m⋅a (fuerza igual a masa por aceleración).

¡Dato clave! Las fuerzas son vectores, así que tienen magnitud, dirección y sentido. Esto significa que importa no solo qué tan fuerte empujes algo, sino también hacia dónde lo hagas.

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Unidades.

Aceleración
a= m/s2 cm/s²

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Fuerzas Mecánicas Especiales

En la vida real trabajamos con cuatro tipos principales de fuerzas mecánicas que ves todos los días sin darte cuenta.

La fuerza de peso W=mgW = m⋅g es la que ejerce la Tierra sobre vos y siempre apunta hacia abajo. La fuerza normal (N) es la que hace una superficie para "sostener" un objeto, como cuando ponés tu cuaderno sobre la mesa.

La fuerza de fricción o rozamiento es la que se opone al movimiento (por eso es difícil empujar una caja pesada). Se calcula como FR = μ⋅m⋅g, donde μ es el coeficiente de rozamiento. La fuerza de tensión aparece cuando usás cuerdas o cables.

¡Ojo! Cuando un objeto está en equilibrio (no se mueve), N = W, o sea que la fuerza normal equilibra exactamente el peso.

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Análisis de Fuerzas en Sistemas

Ahora viene lo interesante: resolver problemas reales usando análisis de fuerzas. Cuando tenés objetos conectados por cuerdas, como masas colgando, usás el método de sumatoria de fuerzas.

Para cada objeto, aplicás ∑F = m⋅a en cada dirección (x e y). En el ejemplo mostrado, con masas m₁ = 6 kg y m₂ = 2 kg conectadas por una cuerda, se calcula la aceleración del sistema.

La clave está en que ambas masas tienen la misma aceleración y la misma tensión en la cuerda. Después de hacer las ecuaciones para cada masa y resolver el sistema, obtenés a = gm2m1m₂-m₁/m1+m2m₁+m₂.

¡Truco importante! Siempre definí bien tus ejes de coordenadas y el sentido positivo antes de empezar a plantear las ecuaciones. Te va a ahorrar muchos errores.

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Sistemas Complejos con Poleas

Los sistemas con poleas parecen complicados, pero seguís usando los mismos principios de siempre. Lo que cambia es que ahora tenés que analizar las fuerzas en diferentes direcciones para cada masa.

Para una masa que se desliza horizontalmente conectada a otra que cuelga verticalmente, aplicás ∑Fx = m⋅a para el movimiento horizontal y ∑Fy = 0 para el equilibrio vertical cuando no hay aceleración vertical.

La tensión en la cuerda es la misma en todo el sistema (si la cuerda no tiene masa), y la aceleración también es la misma para ambas masas conectadas.

¡Consejo práctico! Dibujá siempre un diagrama de fuerzas para cada objeto por separado. Es la mejor manera de no perderte en los cálculos.

Pensamos que nunca lo preguntarías...

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Nuestro compañero de IA está específicamente adaptado a las necesidades de los estudiantes. Basándonos en los millones de contenidos que tenemos en la plataforma, podemos dar a los estudiantes respuestas realmente significativas y relevantes. Pero no se trata solo de respuestas, el compañero también guía a los estudiantes a través de sus retos de aprendizaje diarios, con planes de aprendizaje personalizados, cuestionarios o contenidos en el chat y una personalización del 100% basada en las habilidades y el desarrollo de los estudiantes.

¿Dónde puedo descargar la app Knowunity?

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4.6/5App Store
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La app es muy fácil de usar y está muy bien diseñada. Hasta ahora he encontrado todo lo que estaba buscando y he podido aprender mucho de las presentaciones. Definitivamente utilizaré la aplicación para un examen de clase. Y, por supuesto, también me sirve mucho de inspiración.

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Esta app es realmente genial. Hay tantos apuntes de clase y ayuda [...]. Tengo problemas con matemáticas, por ejemplo, y la aplicación tiene muchas opciones de ayuda. Gracias a Knowunity, he mejorado en mates. Se la recomiendo a todo el mundo.

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Vaya, estoy realmente sorprendida. Acabo de probar la app porque la he visto anunciada muchas veces y me he quedado absolutamente alucinada. Esta app es LA AYUDA que quieres para el insti y, sobre todo, ofrece muchísimas cosas, como ejercicios y hojas informativas, que a mí personalmente me han sido MUY útiles.

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