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sábado, 5 de abril de 2014

pagina 39 preguntas 11,22,25,28






6) los asteroides han esta moviéndose por el espacio durante miles de millones de años ¿que los mantiene en movimiento?
-la inercia de movimiento impide que se detenga porque no hay una fuerza que actúe para alterarlo.

11) una bola esta en reposo en medio de un coche de juguete. cuando se hace avanzar el coche, la bola rueda contra su parte trasera. interpreta esta observación en términos de la primera ley de newton.
- la ley de inercia explica que cuando un cuerpo esta en reposo, continua en reposo o equilibrio mecánico a menos que una fuerza actúe para alterar su equilibrio, esto es lo que sucede con el coche. 
o por ejemplo:

22) un mono esta colgando en reposo de una liana¿cuales son las dos fuerzas que actúan sobre el mono? ¿ alguna es mayor?
- peso y tensión de la liana.
- no, porque al estar en reposo las fuerzas son netas, es decir son de cero su sumatoria.

25) un disco de hockey se desliza por el hielo a una rapidez constante. ¿está en equilibrio? ¿por que?
- si, porque esta en equilibrio mecánico  cuya suma de fuerzas es neta para producir esta constante.

28) Nelly  newton cuelga en reposo de los extremos de una cuerda, como muestra la figura ¿como se compara la indicación de la bascula con su peso?
-que la bascula da su peso neto y la cuerda se reparte el peso de la niña por los extremos de donde se esta agarrada para que esa tensión en la cuerda sea neta igualmente.
  

referencias:
https://www.google.com.co/search?q=inercia+de+movimiento&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=pJVAU8-4O9WisAT2wIHAAg&sqi=2&ved=0CCoQsAQ&biw=1366&bih=677#q=inercia+de+movimiento+en+los+asteroides&tbm=isch

https://www.google.com.co/search?q=inercia+de+movimiento&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=pJVAU8-4O9WisAT2wIHAAg&sqi=2&ved=0CCoQsAQ&biw=1366&bih=677#q=mono+colgado+de+una+liana&tbm=isch&imgdii=_


https://www.google.com.co/search?q=inercia+de+movimiento&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=pJVAU8-4O9WisAT2wIHAAg&sqi=2&ved=0CCoQsAQ&biw=1366&bih=677#q=nellie+newton&spell=1&tbm=isch&imgdii=_

jueves, 3 de abril de 2014

problema de nelly newton





1. ¿Por qué no se puede mover la caja?
- no se pude mover la caja porque la fuerza de nelly sobre la caja es inferior al peso y la fuerza que realmente requiere la caja.

 2. ¿Nellie esta haciendo fuerza?

- si, aunque su fuerza no sea suficiente para moverla si esta ejerciendo fuerza en la caja.

3. ¿Usted que haría para mover la caja?

-yo movería la caja con la ayuda de otras personas para que la fuerza ejercida sobre ella sea mayor y se pueda mover fácilmente.

4. ¿Hay más fuerzas sobre la caja?

-si. está la fuerza de fricción de la coja con el piso
      está el empuje que hace nelly a la caja 
      está el peso de la caja 
      esta la fuerza neta y el soporte que hace el suelo a la caja.
      

el skate y su relacion con la fisica



A continuación se mostraran algunas relaciones: Al mantener pegada la patineta al patinador: El mayor desafío es mantener la patineta cerca de sus pies en todo momento, a pesar de que no está atado, como lo sería en el snowboard. El secreto, una vez más, es la tercera ley de Newton de las reacciones iguales y opuestas. Cuando un patinador  llega al otro lado de una rampa, que pisa abajo en el extremo de la cola de la tabla. La rampa responderá con una fuerza igual y opuesta, empujando la placa de la rampa y en el aire. Incluso en el aire, la fricción de la suela del zapato y el empuje hacia arriba de la patineta mantendrá la junta cerca de sus pies.

      

                             

Al cambiar de dirección inclinado su peso en sus dedos de los pies para empujar ese lado del tablero en el suelo, haciendo que el borde del tablero bajo sus talones para hacer estallar fuera de la tierra. El empujar contra el suelo a la izquierda producirá una reacción igual y opuesta a la derecha, igual que la tercera ley de Newton del movimiento dice.
 Cuanta más fuerza se ejerce en un lado de la junta, mayor es su aceleración será en la dirección de esa fuerza. Así que cuanto patinador se inclina más hacia un lado, se convertirá en esa dirección.
          

La física se relaciona en el skate al hacer los trucos:

Los patinadores dependen de la gravedad para proporcionar la fuerza necesaria para que se muevan. Ellos se empujan fuera de la cornisa de la rampa. La gravedad tira de la placa y acelerar por la rampa. Cuanto más rápido va un patinador, es más probable que puede volar cuando se lanza fuera de otro lado de la rampa. Más alto, más tiempo para ejecutar los trucos, lo que resulta más puntos de los jueces. El más alto de la rampa, la energía potencial gravitatoria se almacenan más cuando el patinador se encuentra en la parte superior. Skateboarding rampas half-pipe son normalmente de 15 pies de alto. Todo lo que convierte la energía potencial en energía cinética en el camino hacia abajo. La energía cinética adquirida se convierte de nuevo en energía potencial como el patinador se dispara hasta el lado opuesto de la rampa.


             
A continuación mencionaremos un truco y su relacion con la fisica:
Ollie: Al hacer un ollie parece que la patineta está pegada al tenis del patinador en el aire. La física detrás de la ollie se denomina rotación alrededor de ejes múltiples. Tres fuerzas actúan sobre la patineta justo antes de los saltos:
• El peso de la patinadora.
• La fuerza de la gravedad en la patineta.
• La fuerza de la tierra empujando hacia arriba en el monopatín.
Estas tres fuerzas del balance a cero, lo que es la razón por la patineta rueda a lo largo de una constante de velocidad. El patinador también tiene que agacharse para poder hacer un ollie, ya un bajo centro de masas es esencial para salto alto
El empujar contra el suelo a la izquierda producirá una reacción igual y opuesta a la derecha, igual que la tercera ley de Newton del movimiento dice.

                        



referencias:
http://es.wikipedia.org/wiki/Skateboarding
https://www.youtube.com/watch?v=Vy1zd8lUSfs
https://www.google.com.co/search?q=tablas+de+skate&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=NDdUU-amEubEsAST7oHgAQ&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1366&bih=677

definición de fuerzas

definiciones de empuje, fricción, peso y soporte. 

empuje:

El empuje es una fuerza de reacción descrita cuantitativamente por la tercera ley de Newton. Cuando un sistema expele o acelera masa en una dirección (acción), la masa acelerada causará una fuerza igual en dirección contraria (reacción). Matemáticamente esto significa que la fuerza total experimentada por un sistema se acelera con una masa m que es igual y opuesto a m veces la aceleración a, experimentada por la masa:

fricción:


La fricción es una fuerza de contacto que actúa para oponerse al movimiento deslizante entre superficies.  Actúa paralela a la superficie y opuesta al sentido del deslizamiento.  Se denomina como Ff .  La fuerza de fricción también se le conoce como fuerza de rozamiento.



imagen tomada de: http://fisicaenelskate98.blogspot.com/2014/02/problema-de-nellie-newton_8.html


soporte:

Imagina un libro que yace sobre una mesa. Está en equilibrio. ¿Qué fuerzas actúan sobre él? Una es la que se debe a la gravedad y que es el peso del libro. Como el libro está en equilibrio, debe hacer otra fuerza que actúa sobre él que haga que la fuerza neta sea cero: una fuerza hacia arriba. A esta fuerza se la llama fuerza de soporte. Esta fuerza de soporte, hacia arriba, a menudo se llama fuerza normal y debe ser igual al peso del libro. Si a la fuerza normal la consideramos positiva, el peso es hacia abajo, por lo que es negativo, y al sumarse las dos resulta cero. La fuerza neta sobre el libro es cero. Otra forma de decir lo mismo es ΣF = 0.


imagen tomada de:http://www.educar-argentina.com.ar/ENE2012/educ578_archivos/image002.gif


peso:

En física clásica, el peso es una medida de la fuerza gravitatoria que actúa sobre un objeto. el peso equivale a la fuerza que ejerce un cuerpo sobre un punto de apoyo, organizada por la acción del campo gravitatorio local sobre la masa del cuerpo. por ser de una fuerza, el peso se representa como un vector, definido por su módulo, dirección y sentido, aplicado en el centro de gravedad  del cuerpo y dirigido aproximadamente hacia el centro de la tierra. por extensión de esta definición, también podemos referirnos al peso de un cuerpo en cualquier otro astro en cuyas proximidades se encuentre.