FUERZAS COLINEALES Y FUERZAS CONCURRENTES

Griselda Command
15 Apr 202002:40

Summary

TLDREn este video se explica la fuerza resultante, una magnitud vectorial que se observa cuando se aplica una fuerza a un objeto. Se utiliza el newton (N) como unidad de medida. Se exploran tres casos: cuando dos fuerzas se aplican en la misma dirección, se suman sus intensidades; cuando se aplican en sentidos opuestos, se restan; y cuando son oblicuas, se usa el método del paralelogramo para calcular la fuerza resultante. Este método permite determinar la dirección y la magnitud de la fuerza resultante, que es crucial para entender el movimiento de objetos.

Takeaways

  • 📚 La fuerza es una magnitud vectorial en física que se mide en newtons (N).
  • 🤝 Cuando se aplican dos fuerzas con la misma dirección, la fuerza resultante es la suma de ambas.
  • 🔄 Si las dos fuerzas aplicadas tienen sentido opuesto, la fuerza resultante es la resta de sus intensidades.
  • 🎭 En el juego del tira y afloja, si las fuerzas son iguales, el objeto no se mueve y la fuerza resultante es cero.
  • 🔄 Cuando las direcciones de las fuerzas son diferentes, se utiliza el método del paralelogramo para encontrar la fuerza resultante.
  • 📐 El paralelogramo se forma trazando líneas paralelas a las fuerzas aplicadas y su diagonal representa la fuerza resultante.
  • 🧭 La dirección de la fuerza resultante indica la dirección en la que se moverá el objeto.
  • 🔄 Si las fuerzas no tienen la misma intensidad, el objeto se moverá hacia la dirección de la fuerza más intensa.
  • 🤔 La fuerza resultante es cero solo cuando las fuerzas opuestas son iguales de magnitud.
  • 🔄 La fuerza resultante puede ser mayor, menor o igual a las fuerzas individuales, dependiendo de sus direcciones y magnitudes.

Q & A

  • ¿Qué es la fuerza resultante en física?

    -La fuerza resultante es la fuerza que se observa cuando se aplican dos o más fuerzas a un mismo objeto, y es el vector que representa la suma de todas las fuerzas aplicadas.

  • ¿Cómo se mide la fuerza en física?

    -La fuerza se mide en la unidad internacional del newton (N), que es la magnitud que indica la intensidad de una fuerza.

  • ¿Qué sucede cuando se aplican dos fuerzas con la misma dirección a un objeto?

    -Cuando dos fuerzas tienen la misma dirección, sus intensidades se suman y se genera una fuerza resultante mayor que permite mover el objeto.

  • ¿Cómo se calcula la fuerza resultante cuando las fuerzas son opuestas?

    -Cuando las fuerzas son opuestas, se restan sus intensidades para obtener la fuerza resultante. Si una fuerza es más intensa, el objeto se moverá hacia el lado de esa fuerza. Si son iguales, el objeto no se moverá.

  • ¿Qué es el juego del 'tiro y afloja' y cómo se relaciona con la fuerza resultante?

    -El juego del 'tiro y afloja' es un ejemplo donde se aplican fuerzas opuestas. La fuerza resultante depende de la intensidad de las fuerzas aplicadas por cada jugador; si son iguales, el objeto se mantiene en equilibrio.

  • ¿Cuál es el método utilizado para calcular la fuerza resultante cuando las fuerzas tienen direcciones diferentes?

    -Para calcular la fuerza resultante cuando las fuerzas tienen direcciones diferentes, se utiliza el método del paralelogramo, que permite visualizar y calcular la fuerza resultante a partir de los vectores de las fuerzas aplicadas.

  • ¿Cómo se trazan los vectores en el método del paralelogramo para calcular la fuerza resultante?

    -Se trazan los vectores f1 y f2 en paralelo, y se dibuja una línea paralela a cada uno desde el punto de terminación del otro, formando un paralelogramo. La diagonal de este paralelogramo representa la fuerza resultante.

  • ¿Qué sucede si las fuerzas f1 y f2 tienen la misma intensidad pero direcciones diferentes?

    -Si las fuerzas f1 y f2 tienen la misma intensidad, el objeto se moverá en la dirección diagonal del paralelogramo formado, que es la dirección de la fuerza resultante.

  • ¿Cómo se determina la dirección del objeto si las fuerzas aplicadas tienen intensidades diferentes?

    -Si las fuerzas aplicadas tienen intensidades diferentes, el objeto se moverá en la dirección de la fuerza más intensa.

  • ¿Cuál es la fuerza resultante si las dos fuerzas aplicadas son iguales y se oponen?

    -Si las dos fuerzas aplicadas son iguales y se oponen, la fuerza resultante será cero, y el objeto no se moverá.

Outlines

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🔍 Fuerza resultante y sus aplicaciones

Este párrafo explica la importancia de la fuerza resultante para mover objetos. Se describe que la fuerza es un vector que tiene magnitud, dirección y sentido, y se mide en newtons (N). Se presentan tres escenarios: cuando dos fuerzas actúan en la misma dirección y se suman, cuando actúan en sentidos opuestos y se restan, y cuando las fuerzas son oblicuas y se usa el método del paralelogramo para encontrar la fuerza resultante. Se destaca que la dirección de la fuerza resultante depende de la dirección y la magnitud de las fuerzas aplicadas.

Mindmap

Keywords

💡fuerza resultante

La 'fuerza resultante' es la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre un objeto, y determina la dirección y el sentido en que el objeto se moverá o cambiará su estado de reposo. En el vídeo, se ilustra cómo la fuerza resultante se calcula al sumar o restar las intensidades de dos fuerzas aplicadas en la misma dirección o en sentidos opuestos, respectivamente.

💡fuerza

La 'fuerza' es una magnitud física que se observa cuando se aplica sobre un objeto para causar un cambio en su estado de reposo, movimiento o forma. En el guion, la fuerza es descrita como un vector, lo que significa que tiene intensidad, sentido y dirección, y se mide en newtons (N).

💡vector

Un 'vector' es una cantidad que tiene tanto magnitud como dirección. En física, los vectores son fundamentales para describir fuerzas, velocidades y otros campos físicos. En el vídeo, se menciona que la fuerza es un vector, lo que indica que no solo se considera su tamaño sino también su dirección.

💡intensidad

La 'intensidad' de una fuerza se refiere a su magnitud o cuánto 'puede' ejercer. En el vídeo, se explica que cuando se aplican fuerzas en la misma dirección, sus intensidades se suman, y si son en sentidos opuestos, se restan, para obtener la fuerza resultante.

💡sentido

El 'sentido' de una fuerza indica la dirección en la que actúa. En el vídeo, se destaca la importancia del sentido de las fuerzas al calcular la fuerza resultante, ya que fuerzas en el mismo sentido se suman y las que son opuestas se restan.

💡dirección

La 'dirección' es un concepto clave en la física de los vectores, indicando la línea que sigue una fuerza o cualquier otro vector. En el vídeo, la dirección de las fuerzas es fundamental para determinar la fuerza resultante, especialmente cuando se aplican en ángulos distintos.

💡newton (N)

El 'newton' (N) es la unidad de medida en el Sistema Internacional de Unidades (SI) para la fuerza. Se menciona en el vídeo como la unidad utilizada para medir la intensidad de las fuerzas que se aplican a los objetos.

💡tira y afloja

El 'tira y afloja' se menciona como un ejemplo práctico para ilustrar cómo se calcula la fuerza resultante cuando dos fuerzas se aplican en sentidos opuestos. Es una metáfora que ayuda a entender la interacción de fuerzas contrapuestas.

💡paralelogramo

El 'método del paralelogramo' es una técnica utilizada para calcular la fuerza resultante cuando las fuerzas se aplican en ángulos distintos al objeto. Se describe en el vídeo como una forma de visualizar y calcular la fuerza resultante a partir de dos fuerzas vectoriales que actúan oblicuamente sobre un mismo punto.

💡diagonal del paralelogramo

La 'diagonal del paralelogramo' es el resultado final del método del paralelogramo y representa la fuerza resultante. En el vídeo, se indica que esta diagonal es la suma vectorial de las dos fuerzas que se trazan en el paralelogramo.

Highlights

La fuerza resultante es necesaria para mover un objeto.

La fuerza es un vector con intensidad, sentido y dirección.

La unidad de medida para la fuerza es el newton (N).

Dos fuerzas con la misma dirección se suman para obtener una fuerza resultante mayor.

Si dos fuerzas se aplican en sentidos opuestos, la resultante es la resta de ambas.

Una fuerza resultante de cero indica que dos fuerzas iguales se equilibran.

El método del paralelogramo se utiliza para calcular la fuerza resultante en direcciones diferentes.

La diagonal del paralelogramo representa la fuerza resultante.

La fuerza resultante determina la dirección del movimiento del objeto.

La fuerza con mayor intensidad influye en la dirección del movimiento.

El objeto se moverá hacia adelante si las fuerzas tienen la misma intensidad.

La dirección de la fuerza más intensa determina la dirección del movimiento del objeto.

El ejemplo del pañuelo ilustra cómo las fuerzas se restan en sentidos opuestos.

El objeto no se moverá si las fuerzas son iguales y se aplican en sentidos opuestos.

El método del paralelogramo es esencial para entender la composición de fuerzas en diferentes direcciones.

La intensidad de la fuerza resultante es crucial para el movimiento del objeto.

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y

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fuerza resultante para mover un objeto

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tenemos que aplicar una fuerza lo mismo

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sucede si queremos levantarlo de

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formarlo empujarlo comprimirlo pero que

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es una fuerza en física la fuerza es

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considerada una magnitud que se observa

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solo cuando es aplicada al ser un vector

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posee una intensidad un sentido y una

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dirección y la unidad internacional

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utilizada para medirla es el newton n

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qué pasa cuando se aplican dos fuerzas a

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un mismo objeto veamos tres casos

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imagina que tienes un objeto muy pesado

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delante tuyo y tratas de empujarlo pero

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no conseguís moverlos le pedís ayuda a

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un amigo y entre los dos logran moverlo

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vamos a nombrar f1 a la fuerza que

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aplicaste efe 2 a la aplicada por tu

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amigo al ser dos fuerzas con la misma

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dirección en el mismo sentido las

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intensidades se suman y se genera una

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fuerza resultante mayor que en este caso

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permite mover el objeto ahora imagina

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que están jugando al tira y afloja con

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un pañuelo atado a una soga vos estás en

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un extremo y tu amigo en el otro al

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tirar de los extremos los dos

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aplicar una fuerza con la misma

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dirección pero sentido opuesto en este

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caso las intensidades se restan la

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fuerza resultante entonces será la resta

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de las fuerzas aplicadas si uno de los

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dos aplica la fuerza con mayor

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intensidad el pañuelo se moverá para su

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lado si las fuerzas aplicadas por los

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dos son iguales entonces el pañuelo no

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se moverá y seguirá en el medio en este

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caso la fuerza resultante será cero y

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qué pasa cuando las direcciones de las

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fuerzas aplicadas son diferentes

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imagina que están tirando de unas sogas

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atadas a un objeto pero están

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posicionados de manera oblicua con

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respecto al objeto para conocer la

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fuerza resultante en estos casos se

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utiliza el método del paralelogramo

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trazamos los vectores f1 y f2 para ver

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cómo obtener la fuerza r o resultante

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una vez dibujados desde donde termina f1

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se traza una línea recta paralela a f2 y

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desde donde termina a efe 2 se traza una

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línea paralela f1 cuando las

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prolongaciones se encuentran se forma el

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paralelogramo la diagonal del

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paralelogramo

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es la fuerza resultante de la suma de

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ambas fuerzas y ambas fuerzas f1 y f2

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presentan la misma intensidad el objeto

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se mueve hacia adelante en cambio si las

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fuerzas no tienen la misma intensidad el

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objeto se mueve en la dirección de la

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fuerza que se aplica con mayor

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intensidad

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[Música]

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