GUÍA DE FISICA
EXAMEN NOVIEMBRE
1. ( ) Una ficha
se empuja sobre una superficie horizontal de una mesa en la cual no actúa la fricción.
¿Qué pasará con la ficha si al saltarla se mueve a una velocidad de 2 m/s?
a) Se detiene inmediatamente después de saltarla.
b) Se mueve durante un tiempo, pero después se detiene.
c) Se mueve a lo largo de la mesa a una velocidad
constante.
d) Se mueve a lo largo de la mesa, pero no necesariamente a
velocidad constante.
2. ( ) Si un
objeto se mueve con aceleración distinta de cero, puede asegurarse que…
a) sobre él actúa una fuerza.
b) viaja a velocidad constante.
c) recorre distancias iguales en iguales intervalos de
tiempo.
d) su trayectoria debe ser una línea recta.
3. ( ) La segunda
ley de Newton habla sobre la relación que existe entre la aceleración y…
a) el
tiempo. b) la distancia. c) la velocidad. d) la fuerza.
( ) 4.- ¿Cómo se calcula la fuerza de
atracción que existe entre dos cuerpos
de acuerdo con la ley de gravitación universal?
a)
La suma de la masa de los cuerpos, dividida entre el cuadrado de la distancia que los separa.
b)
La resta de la masa de los cuerpos, dividida entre el cuadrado de
la distancia que los separa.
c)
La multiplicación de la masa
de los cuerpos, dividida entre el cuadrado de la distancia que los
separa.
d)
La suma de las masas de los cuerpos, dividida entre el cuadrado de
la distancia que los separa
Relaciona las columnas.
( ) 5 Fuerza que se opone al movimiento.
( ) 6 A toda acción se opone una
reacción de igual magnitud y
dirección, pero de sentido contrario.
( ) 7 la aceleración que un cuerpo adquiere
es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e
inversamente proporcional a su masa.
( ) 8 Cantidad física que mide la
resistencia de un objeto a los cambios
en su velocidad.
( ) 9 Un cuerpo en reposo permanecerá en
reposo y uno en movimiento permanecerá en movimiento rectilíneo uniforme hasta
que exista una fuerza que modifique esos estados.
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1 Primera
ley de Newton.
2 Segunda ley de Newton.
3 Fricción.
4 Tercera
ley de Newton.
5 Masa.
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Completa
los siguientes párrafos con las palabras que aparecen abajo.
10.-
La fuerza necesaria para detener o poner en marcha un cuerpo venciendo la
fuerza de ________________________, depende también, como lo demostró Galileo,
de la ___________, del cuerpo.
11.-
A mayor cantidad de masa, mayor cantidad de ______________ será requerida para
cambiar la _________________ de un cuerpo.
Inercia masa fricción fuerza
Responde
las siguientes preguntas.
12.-
¿Qué es inercia?
13.-
¿Qué sucede con la fuerza de gravedad de los planetas que se alejan unos de
otros?
14.- Observa la siguiente imagen y responde las preguntas que se presentan a continuación. a) ¿Cuál es la aceleración que alcanza la carga? m = 10 kg, F = 100 N
14.- Observa la siguiente imagen y responde las preguntas que se presentan a continuación. a) ¿Cuál es la aceleración que alcanza la carga? m = 10 kg, F = 100 N
b) Si conseguimos otro niño que ejerza el doble
de fuerza que el primero y los colocamos a ambos, ¿Cuál será la aceleración
resultante?
TERCERA LEY DE NEWTON O LEY DE ACCIÓN Y REACCION
TERCERA LEY
TERCERA LEY DE NEWTON O LEY DE ACCIÒN Y REACCIÒN VER VIDEO
Con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria: o sea, las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentido opuesto.
La tercera ley de Newton es completamente original (pues las dos primeras ya habían sido propuestas de otras maneras por Galileo, Hooke y Huygens) y hace de las leyes de la mecánica un conjunto lógico y completo.8 Expone que por cada fuerza que actúa sobre un cuerpo (empuje), este realiza una fuerza de igual intensidad, pero de sentido contrario sobre el cuerpo que la produjo. Dicho de otra forma, las fuerzas, situadas sobre la misma recta, siempre se presentan en pares de igual magnitud y de dirección, pero con sentido opuesto.
Este principio presupone que la interacción entre dos partículas se propaga instantáneamente en el espacio (lo cual requeriría velocidad infinita), y en su formulación original no es válido para fuerzas electromagnéticas puesto que estas no se propagan por el espacio de modo instantáneo sino que lo hacen a velocidad finita "c".
Es importante observar que este principio de acción y reacción relaciona dos fuerzas que no están aplicadas al mismo cuerpo, produciendo en ellos aceleraciones diferentes, según sean sus masas. Por lo demás, cada una de esas fuerzas obedece por separado a la segunda ley. Junto con las anteriores leyes, ésta permite enunciar los principios de conservación del momento lineal y del momento angular.
CUARTA LEY
LEY DE GRAVITACIÓN UNIVERSAL VER VIDEO
Fuerzas mutua de atracción entre dos esferas de diferente tamaño. De acuerdo con la mecánica newtoniana las dos fuerzas son iguales en módulo, pero de sentido contrario; al estar aplicadas en diferentes cuerpos no se anulan y su efecto combinado no altera la posición del centro de gravedad conjunto de ambas esferas.
La ley de la Gravitación Universal es una ley física clásica que describe la interacción gravitatoria entre distintos cuerpos con masa. Ésta fue presentada por Isaac Newton en su libro Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, publicado en 1687, donde establece por primera vez una relación cuantitativa (deducida empíricamente de la observación) de la fuerza con que se atraen dos objetos con masa. Así, Newton dedujo que la fuerza con que se atraen dos cuerpos de diferente masa únicamente depende del valor de sus masas y del cuadrado de la distancia que los separa. También se observa que dicha fuerza actúa de tal forma que es como si toda la masa de cada uno de los cuerpos estuviese concentrada únicamente en su centro, es decir, es como si dichos objetos fuesen únicamente un punto, lo cual permite reducir enormemente la complejidad de las interacciones entre cuerpos complejos.
Así, con todo esto resulta que la ley de la Gravitación Universal predice que la fuerza ejercida entre dos cuerpos de masas MI y M2 separados una distancia r es proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, es decir:
Así, con todo esto resulta que la ley de la Gravitación Universal predice que la fuerza ejercida entre dos cuerpos de masas MI y M2 separados una distancia r es proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, es decir:
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_gravitaci%C3%B3n_universal
Experimentos: Realiza los siguientes experimentos y llévalos a la clase para que los presentes y te ganes participaciones.
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