Segunda Ley de Newton. Relación entre Fuerza, Masa y Aceleración.

GaboRosado
27 May 202110:30

Summary

TLDREn este video, Gabriel Rosado explica la segunda ley de Newton, que relaciona la fuerza, la masa y la aceleración de un objeto. Se describe cómo un cuerpo permanece en reposo o se mueve con velocidad constante a menos que una fuerza externa no equilibrada lo afecte. La ley establece que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza y inversamente proporcional a la masa. Se utilizan ejemplos prácticos para ilustrar cómo la fuerza y la masa afectan la aceleración, destacando la relación directa entre fuerza y aceleración y la relación inversa entre masa y aceleración.

Takeaways

  • 📚 La segunda ley de Newton es un tema central en la física y se discute en este video.
  • 🔍 Se explica que la física se clasifica en áreas como la mecánica, la cual se subdivide en estática y dinámica.
  • 🧐 La cinemática estudia el movimiento sin considerar las fuerzas que lo causan, mientras que la cinética sí lo hace.
  • 📝 La primera ley de Newton establece que un cuerpo permanecerá en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza externa no equilibrada actúe sobre él.
  • 🚀 La segunda ley de Newton afirma que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza resultante que se ejerce sobre él y inversamente proporcional a su masa.
  • 📐 Se presenta la fórmula F=ma, donde F es la fuerza, m es la masa y a es la aceleración.
  • 📦 Se ilustra la segunda ley con ejemplos prácticos, como la aceleración de una caja empujada por una persona.
  • 🔄 Se destaca que si la fuerza aumenta, la aceleración también aumenta, siempre que la masa sea constante.
  • 🔄 También se muestra que si la masa aumenta y la fuerza se mantiene constante, la aceleración disminuye.
  • 🔄 La relación entre fuerza y aceleración es directa, mientras que entre masa e aceleración es inversa.
  • 📖 Se enfatiza la importancia de entender la relación entre fuerza, masa y aceleración en el movimiento de los cuerpos.

Q & A

  • ¿Qué es la mecánica y cómo se divide?

    -La mecánica es una rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos y cómo las fuerzas afectan ese movimiento. Se divide en estática, que estudia los cuerpos en reposo, y dinámica, que se subdivide en cinemática y cinética.

  • ¿Qué diferencia hay entre cinemática y cinética?

    -La cinemática estudia el movimiento de los cuerpos sin considerar las fuerzas que lo provocan, mientras que la cinética se interesa en el origen del movimiento y cómo las fuerzas afectan a los cuerpos en movimiento.

  • ¿Cuál es la primera ley de Newton y qué dice?

    -La primera ley de Newton, también conocida como ley del equilibrio, establece que un cuerpo permanecerá en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza externa no equilibrada actúe sobre él.

  • ¿Qué es lo que nos dice la segunda ley de Newton?

    -La segunda ley de Newton establece que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza resultante que se aplica sobre él y inversamente proporcional a su masa.

  • ¿Cómo se relaciona la fuerza, la masa y la aceleración según la segunda ley de Newton?

    -Según la segunda ley de Newton, la fuerza es igual a la multiplicación de la masa por la aceleración (F = m * a), lo que indica que la fuerza y la aceleración están directamente proporcional, y la fuerza y la masa están inversamente proporcionales.

  • ¿Qué sucede si un cuerpo está en equilibrio?

    -Si un cuerpo está en equilibrio, su fuerza resultante y su aceleración son cero, lo que significa que el cuerpo está en reposo o se mueve con velocidad constante en línea recta.

  • ¿Cómo se determina si un cuerpo está en equilibrio o no?

    -Un cuerpo está en equilibrio si la fuerza resultante sobre él es cero y su aceleración es cero, lo que significa que no hay cambio en su estado de reposo o movimiento uniforme.

  • ¿Qué ejemplos se utilizan en el guion para ilustrar la segunda ley de Newton?

    -Se utilizan ejemplos de una caja en diferentes situaciones: estática sobre una superficie, en movimiento rectilíneo uniforme empujada por una persona y en movimiento acelerado por la misma persona.

  • ¿Cuál es la relación entre la fuerza aplicada y la aceleración resultante en un cuerpo?

    -Según la segunda ley de Newton, la fuerza aplicada sobre un cuerpo está directamente proporcional a la aceleración que experimenta el cuerpo, lo que significa que mayor fuerza resulta en mayor aceleración.

  • ¿Cómo afecta la masa de un cuerpo a su aceleración cuando se aplica una fuerza constante?

    -Cuanto mayor sea la masa de un cuerpo, menor será su aceleración cuando se le aplique una fuerza constante, ya que la fuerza es igual a la masa multiplicada por la aceleración.

  • ¿Cómo se puede entender la relación entre la fuerza, la masa y la aceleración en términos de proporciones directas e inversas?

    -La fuerza y la aceleración están en relación de proporciones directas, lo que significa que si uno aumenta, el otro también aumenta. Por otro lado, la fuerza y la masa están en relación de proporciones inversas, lo que significa que si la masa aumenta, la aceleración disminuye para una fuerza constante.

Outlines

00:00

📚 Introducción a la Segunda Ley de Newton

Gabriel Rosado comienza explicando la clasificación de la física, particularmente la mecánica, y cómo se divide en estática y dinámica. La dinámica se subdivide en cinemática y cinética. Mientras que la cinemática estudia el movimiento sin considerar las fuerzas que lo provocan, la cinética se centra en el origen del movimiento. Antes de entrar en la Segunda Ley de Newton, se menciona la Primera Ley de Newton, que establece que un cuerpo permanecerá en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza externa no equilibrada actúe sobre él. Se enfatiza la importancia de entender el equilibrio y cómo la fuerza resultante es cero en cuerpos en equilibrio, ya sea estáticos o en movimiento rectilíneo uniforme.

05:02

🚀 Desarrollo de la Segunda Ley de Newton

El vídeo continúa explicando la Segunda Ley de Newton, que trata qué sucede cuando un cuerpo no está en equilibrio. La ley establece que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza resultante y inversamente proporcional a su masa. Se presenta la fórmula F=ma como la relación fundamental entre fuerza, masa y aceleración. Se analizan ejemplos prácticos para ilustrar la ley, como la caja en reposo, la caja en movimiento constante y la caja acelerándose. Cada ejemplo se usa para demostrar cómo la fuerza resultante y la aceleración cambian en diferentes situaciones, y cómo la fuerza resultante no es cero cuando hay aceleración. Se enfatiza la relación directa entre la fuerza aplicada y la aceleración, y cómo la masa afecta esta relación.

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🔗 Conclusión y Relación entre Fuerza, Masa y Aceleración

Finalmente, se resalta la importancia de la Segunda Ley de Newton y cómo nos ayuda a entender la relación entre la fuerza, la masa y la aceleración. Se presentan dos ejemplos adicionales para demostrar cómo una mayor fuerza resulta en una mayor aceleración, y cómo un aumento en la masa disminuye la aceleración a una fuerza constante. Se explica que la fuerza y la aceleración son directamente proporcionales, y la masa y la aceleración, inversamente proporcionales. La fórmula F=ma se presenta como la síntesis de estas relaciones y se invita a los espectadores a compartir el vídeo y seguir el canal para más contenido.

Mindmap

Keywords

💡Segunda Ley de Newton

La Segunda Ley de Newton establece que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él y inversamente proporcional a su masa. En el vídeo, se usa esta ley para explicar cómo la fuerza aplicada a un objeto (como una caja) provoca una aceleración que es directamente proporcional a la fuerza y inversamente proporcional a la masa del objeto.

💡Fuerza

Fuerza es la interacción que causa un cambio en la velocidad de un objeto; es la causa de movimiento. En el vídeo, se menciona que la fuerza es directamente proporcional a la aceleración y que la fuerza neta se mantiene constante cuando el objeto se mueve con velocidad constante.

💡Masa

La masa es una medida de la cantidad de materia en un objeto y es fundamental para entender cómo responde un objeto a la fuerza aplicada. En el vídeo, se explica que la aceleración de un objeto es inversamente proporcional a su masa, es decir, objetos más masivos tienen menos aceleración que objetos menos masivos bajo la misma fuerza.

💡Aceleración

Aceleración es el cambio en la velocidad de un objeto con el tiempo. En el vídeo, se usa para ilustrar cómo la fuerza aplicada a un objeto causa una aceleración que es directamente proporcional a la fuerza y inversamente proporcional a la masa del objeto.

💡Equilibrio

Equilibrio se refiere a un estado en el que las fuerzas resultantes son cero, lo que significa que un objeto permanece en reposo o se mueve con una velocidad constante. En el vídeo, se contrasta el equilibrio con la situación donde un objeto se acelera debido a una fuerza neta no equilibrada.

💡Movimiento rectilíneo uniforme (MRU)

El MRU es un tipo de movimiento en el que un objeto se mueve a una velocidad constante en línea recta. En el vídeo, se usa para ilustrar la condición en la que la primera ley de Newton se cumple, donde la fuerza neta es cero y el objeto no está acelerando.

💡Cinemática

Cinemática es la rama de la física que estudia el movimiento de los objetos sin considerar las causas de ese movimiento. En el vídeo, se menciona que la cinemática se centra en el estudio del movimiento sin preocuparse por las fuerzas que lo causan.

💡Cinética

Cinética es la rama de la física que estudia el movimiento de los objetos y las fuerzas que causan ese movimiento. En el vídeo, se explica que la cinética se diferencia de la cinemática en que se interesa en el origen del movimiento.

💡Fuerza neta

Fuerza neta es el resultado de la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un objeto. En el vídeo, se usa para explicar cómo la fuerza neta no equilibrada provoca una aceleración en un objeto, en contraposición a la condición de equilibrio donde la fuerza neta es cero.

💡Ejemplos prácticos

El vídeo utiliza ejemplos prácticos, como una persona empujando una caja, para ilustrar cómo la fuerza aplicada afecta la aceleración del objeto y cómo esto se relaciona con la masa del objeto. Estos ejemplos ayudan a entender la Segunda Ley de Newton en un contexto real y tangible.

Highlights

Gabriel Rosado introduce el tema de la segunda ley de Newton.

La física se clasifica en mecánica, que se subdivide en estática y dinámica.

La cinemática estudia el movimiento sin considerar las fuerzas que lo causan.

La cinética se interesa en el origen del movimiento.

La primera ley de Newton establece que un cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza externa no equilibrada actúe sobre él.

La segunda ley de Newton habla sobre lo que sucede cuando un cuerpo no está en equilibrio.

La aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza resultante y inversamente proporcional a su masa.

La fórmula de la segunda ley de Newton es F=ma, donde F es la fuerza, m la masa y a la aceleración.

La fuerza resultante en un cuerpo en equilibrio es cero.

Un cuerpo en movimiento rectilíneo uniforme tiene una aceleración de cero.

La aceleración indica un cambio en la velocidad; si la velocidad no cambia, la aceleración es cero.

Un cuerpo con aceleración no está en equilibrio y la fuerza resultante no es cero.

La fuerza resultante es igual a la masa del objeto multiplicado por la aceleración que experimenta.

La relación entre la fuerza, la masa y la aceleración es fundamental para entender la cinética.

La fuerza y la aceleración son directamente proporcionales.

La aceleración disminuye con una masa mayor y una fuerza constante.

La segunda ley de Newton se puede expresar como una fórmula que relaciona la fuerza, la masa y la aceleración.

Newton explicó la relación entre la fuerza, la masa y la aceleración con su fórmula.

El video utiliza ejemplos prácticos para explicar la segunda ley de Newton.

Se sugiere compartir el video con amigos y seguir al canal en Facebook.

Transcripts

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qué tal muchachos solo con mucho gusto

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mi nombre es gabriel rosado y el día de

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hoy les voy a platicar sobre la segunda

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ley de newton

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[Música]

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empezamos platicando sobre la

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clasificación de la física en este caso

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de la mecánica en particular que es una

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de las ramas de la física y la mecánica

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ya había muchos vídeos previos que se

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dividían estática y en dinámica donde la

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estática estudia los cuerpos en reposo y

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la dinámica los cuerpos en movimiento y

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que la dinámica a su vez se divide en

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dos cinemática y cinética bueno

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cinemática ya hicimos vídeos sobre esto

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en mi canal puedes encontrar diferentes

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tipos de ejercicios o vídeos sobre

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ejercicios de cinemática pero ahora

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vamos a tocar el tema de cinética que

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bueno diferente esos dos ambas estudian

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el movimiento de los cuerpos pero la

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cinemática no le interesa que fuerzas o

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que provoca el movimiento ya la cinética

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si le interesa es saber el origen de

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dicho movimiento

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y antes de que empecemos con la segunda

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ley de newton es importante que conozcas

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la primera ley de newton de hecho esta

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ya la hemos visto anteriormente un

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cuerpo permanece en estado de reposo o

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de movimiento rectilíneo uniforme a

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menos que una fuerza externa no

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equilibrada actúe sobre el dios que nos

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dice la verdad en otros de qué habla su

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digamos que el corazón o el meollo del

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asunto es el equilibrio habla de cuerpos

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en equilibrio para conservar el

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equilibrio de acuerdo tiene que pasar

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dos cosas o es un cuerpo estático sino

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se mueve o es un cuerpo que se mueve con

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velocidad constante y en línea recta que

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vicens monitor rectilíneo uniforme y en

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este tipo de movimientos perdón en ese

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tipo de sistemas el equilibrio la fuerza

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eléctrica de acero de hecho que lo dice

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un cuerpo by esta dncd en reposo o en

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mrw a menos a menos que haya una fuerza

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externa no equilibrada y para que ese

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equilibrio la fuerza resultante de la

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cee básicamente hacer la primera ley de

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newton

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y la segunda dieron a la de la otra cara

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de la moneda habla sobre qué qué pasa

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cuando un cuerpo no está en equilibrio

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aquí lo dice la aceleración de un objeto

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en la dirección una fuerza resultante es

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directamente proporcional a la magnitud

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de la fuerza e inversamente proporcional

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a su masa eso se puede utilizar como una

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fórmula que voy a mostrar bien y aquí

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tenemos que no hay equilibrio en este

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tipo de la irracionalidad incluso hablan

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de qué pasa con un cuerpo no está en

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equilibrio a diferencia de la primera

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ley de metro aquí los cuerpos van a

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encontrarse acelerados

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es decir se van a mover de acuerdo pero

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con aceleración y aquí tenemos una

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fuerza que es una fórmula única fuerza

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resultante en este caso va a valer igual

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la masa por generación voy a analizar un

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poquito lo anterior aquí teníamos

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cuerpos en equilibrio cuerpos es decir

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estáticos o que se mueven con velocidad

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constante y la fuerza resultante vale

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cero en cambio aquí no tenemos

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equilibrio los cuerpos si se van a mover

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pero con aceleración

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y entonces la formación atrás es igual a

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la multiplicación que su masa por

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aceleración donde las fuerzas de newtons

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la masa kilogramos y la aceleración en

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un viento por seguro cuadrado en el

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sistema internacional bien muchachos no

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encuentro una mejor manera de

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explicarles estas leyes de newton que

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utilizando algunos ejemplos y aquí les

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presento el primero tenemos una caja

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fíjate que esta caja está sentada sobre

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una superficie que puede ser un piso

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puede ser el suelo no es carpa lo que tú

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quieras está sentadita y no se mueve

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aquí lo hay el cuerpo no se mueve

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entonces está caja que está acá está

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estática

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hablamos de que la primera ley de newton

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nos va a decir que este cuerpo está en

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equilibrio y qué significa esto que

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podemos concluir bueno para empezar que

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la fuerza resultante que se aplica sobre

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la caja es decir bien segunda conclusión

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la aceleración es igual a cero porque la

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aceleración lugar hacerlo porque la caja

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no se mueve y si no se mueve estas dos

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se van a cumplir según la primera ley de

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newton segundo ejemplo esta misma caja

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que estaba sentada a una persona la va a

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empujar que es esta persona que está

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aquí derecho si te fijas por las radios

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que están acá ya le está moviendo nada

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más que mucho ojo el cuerpo en este caso

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en la casa se mueve con velocidad

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constante entonces esta persona hace que

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la caja avance con velocidad constante

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de la primera ley de newton vuelve a

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decir no es que esté en equilibrio

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porque porque es una línea recta y la

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caja se mueve en línea recta y con

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velocidad constante es lo que no vendría

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haciendo como si fuera un movimiento

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rectilíneo uniforme o mrw por lo tanto

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podemos también decir en ese tipo de

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problemas que la fuerza resultante es

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igual a cero porque repito es el

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equilibrio y además la aceleración es

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igual a cero recuerda que la aceleración

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nos indicaba como cambio a la velocidad

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con respecto al tiempo entonces si la

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velocidad no cambia entonces la

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aceleración dirige ss acuérdate que si

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algo acelerar es porque está aumentando

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su velocidad y si algo desacelera es

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porque la están reduciendo hay un cambio

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de velocidad al no haber ese cambio la

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aceleración tiene que ser la fuerza

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y por último en el ejemplo 3 la caja

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está muy personal la está moviendo pero

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mucho ojo

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ya no hay velocidad constante aquí el

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cuerpo se mueve con aceleración y al

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moverse con la aceleración estamos

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cayendo en la segunda ley de newton

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newton dice bueno si una caja o un

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cuerpo o lo que sea se mueve con la

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aceleración ya no hay equilibrio y si no

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hay equilibrio la fuerza resultante que

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estamos aplicando en este ejercicio ya

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no va a dar cero como en el ejemplo

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anterior aquí las cosas grandes que nos

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va a salvar 5 va a dar 8 va a dar 9 dar

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15 pero ya no va a ser 0 y también por

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lo tanto la aceleración es diferente de

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cero bien este valor ya no es igual a

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cero

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de hecho así lo dice el cuerpo se mueve

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por excelencia con 2 con 4 con 8 con la

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selección que tú quieras pero ya no va a

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ser cero ahora cuánto vale la fuerza

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resultante si no vale cero bueno va a

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valer lo que sea la multiplicación de la

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masa del objeto que en este caso es la

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masa de la caja por la aceleración que

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experimenta vamos a imaginar que la caja

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tiene una masa de 2 kilogramos

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la aceleración por la fuerza de la

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persona es de 10 metros por segundo

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grado

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si yo multiplico dos kilogramos por los

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que dije 10 por los 10 metros porción

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apagado eso nos daría 20 minutos que sí

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que la fuerza resultante que está

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aplicando la persona es de 20 minutos

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algo más o menos por aquí estarían

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diciéndonos newton bien sobre ese tipo

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de problemas en donde sigue aceleración

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y la fuerza resultante va a ser igual a

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la multiplicación de la masa repito del

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objeto y la aceleración del mismo objeto

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ahora bien si te fijas en la segunda ley

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de newton esta fórmula nos relaciona a

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tres parámetros o tres cantidades la

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fuerza la masa y la aceleración es

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importante que tú sepas qué relación hay

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entre la fuerza la masa y la aceleración

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de un objeto y aquí te pongo el ejemplo

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tengo aquí una persona tengo la masa de

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la caja que es de 10 kilogramos la está

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moviendo porque hay una fuerza resulta

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entre 20 newtons entonces la pregunta

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aquí es qué pasa si este mismo sistema

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ahora lo ponemos aquí pero aumentamos la

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fuerza resultante y gente que entre en

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el sistema

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la única diferencia es la fuerza

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resultante aquí es de 20 y aquí las

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duplicamos a 40 la pregunta que yo te

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hago crees que la fuerza que aplica la

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persona aquí afectará la aceleración de

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la caja es decir la aceleración es el

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sistema será la misma que en esta bueno

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mucho a mayor fuerza resultante habrá

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mayor aceleración creo que eso es

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completamente lógico mientras más fuerte

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empujemos una caja o un objeto de

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acuerdo entonces mayor aceleración va a

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haber es decir se va a mover con mayor

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velocidad la caja sale entonces a mayor

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fuerza mayor aceleración y eso que

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significa que la fuerza y la aceleración

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son directamente proporcionales de hecho

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newton se dio cuenta de esto y fue lo

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que anunció segundo ejemplo segundo caso

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que pasa cuando esta misma persona está

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empujando una caja ahora más pesada

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fíjate que ahora son 20 kilogramos las

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fuerzas siguen siendo de 20 pero lo

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comparamos con esta otra casa

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qué pasa si ahora la caja pesa todavía

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más 40 kilogramos pero mantenemos

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constante la fuerza si esta fuerza que

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aplica el señor es la misma que le

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aplican

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tiene las dos masas mucho ojo son

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diferentes

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crees que la masa va a afectar a la

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aceleración la respuesta es que si a

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mayor masa habrá menos aceleración esto

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también con mí en frase que resulta

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lógico

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mientras más pesado algo va a ser más

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difícil que lo podamos mover y por lo

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tanto irá más lento por lo tanto newton

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también se dio cuenta que entre la masa

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en la aceleración hay una relación y

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esas relaciones que son inversamente

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proporcionales todo esto le explica con

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sus simples fórmula la fuerza tiene que

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ser igual a la multiplicación si

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despejamos nosotros de aquí la

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aceleración esta masa la pasamos

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dividiendo entonces podemos nosotros

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decir algunas cosas que pasa si el

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numerador que es la fuerza aumenta si

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este número es un número grande la

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aceleración

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cuando yo haga la división le va a dar

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un valor grande por eso las filas son

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directamente proporcionales si ésta

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aumenta ese tiene que aumentar

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qué pasa si con la más y la delegación

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bueno si la masa que sea el denominador

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también aumenta este que destaca el

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valor numérico de a va a ser muy pequeño

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entonces si ésta aumenta ese disminuye

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por lo tanto la masa si la relación son

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inversamente proporciones todo esto lo

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plasmó en una fórmula maravillosa el

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buen newton y de hecho es lo que enuncia

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aquí en su enunciado valga la

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redundancia de la segunda ley de newton

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la aceleración que sería de este valor

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numérico de un objeto en la dirección de

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una fuerza resultante que sería ésta es

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directamente proporcional a la magnitud

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de la fuerza ósea estas dos son

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directamente personales e inversamente

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proporcional a su masa en este con éste

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son inversamente proporcionales y eso se

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puede expresar como la fórmula que te

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acabo de mostrar así modelo bien

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muchachos y con esto espero que haya

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quedado clara la segunda ley de newton

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en la cual se vio la relación que existe

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entre la fuerza la masa y la aceleración

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no olvides que puedes compartir este

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vídeo con tus amigos y si quieres seguir

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me imagina de facebook bueno

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la dejo acá arriba nos vemos en el

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próximo cuídense

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