🔴 LEY de HOOKE | Explicación, experimento y ejercicios

Clases Particulares en Ávila
20 Mar 202408:46

Summary

TLDREn este video, Miguel Fernández Collado explica la Ley de Hooke, que describe cómo un cuerpo elástico se deforma cuando se le aplica una fuerza. A través de experimentos prácticos, demuestra cómo la elongación de un resorte es directamente proporcional a la fuerza aplicada. Además, se abordan ejercicios prácticos para calcular la constante elástica de un resorte y su elongación con diferentes fuerzas. También se explica el funcionamiento de un dinamómetro, un dispositivo que mide fuerzas y pesos. El video incluye ejemplos detallados y conversiones de unidades para facilitar el entendimiento de los conceptos físicos involucrados.

Takeaways

  • 😀 El canal de Future, Outstanding ofrece clases privadas de física y química, con un enfoque en el aprendizaje personalizado.
  • 😀 El tema principal del video es la ley de Hooke y su aplicación en la deformación de los cuerpos elásticos.
  • 😀 Según la ley de Hooke, la elongación de un resorte es directamente proporcional a la fuerza que se le aplica.
  • 😀 La fórmula que describe la ley de Hooke es F = K * x, donde F es la fuerza, K es la constante elástica, y x es la elongación.
  • 😀 El peso de un objeto es diferente a su masa, ya que el peso es una fuerza calculada como P = m * g, donde g es la aceleración de la gravedad (9.8 m/s²).
  • 😀 El dinamómetro es un dispositivo utilizado para medir fuerzas y para pesar cuerpos, basado en la elongación de un resorte.
  • 😀 En el primer ejercicio, se calcula la constante elástica de un resorte a partir de la fuerza aplicada y la elongación obtenida.
  • 😀 En el segundo ejercicio, se calcula la elongación de un resorte cuando se aplica una fuerza mayor, utilizando la constante elástica previamente determinada.
  • 😀 En otro ejemplo, se muestra cómo calcular la constante elástica de un resorte a partir de la fuerza ejercida por un peso suspendido y la elongación resultante.
  • 😀 El video concluye con un recordatorio de que los estudiantes pueden acceder a más ejercicios y apoyo educativo a través de la página web o Patreon del canal.

Q & A

  • ¿Qué es la Ley de Hooke y qué establece?

    -La Ley de Hooke establece que la elongación de un resorte es directamente proporcional a la fuerza que se le aplica. La fórmula es F = K * x, donde F es la fuerza, K es la constante elástica del resorte y x es la elongación producida.

  • ¿Cuál es la diferencia entre masa y peso?

    -La masa es una medida de la cantidad de materia en un objeto y se mide en kilogramos (kg), mientras que el peso es la fuerza con la que la Tierra atrae a un objeto y se mide en newtons (N). El peso se calcula multiplicando la masa por la aceleración debida a la gravedad (G), que en la Tierra es aproximadamente 9.8 m/s².

  • ¿Cómo se mide la fuerza en un dinamómetro?

    -El dinamómetro mide la fuerza a través de la elongación de un resorte. Cuando se cuelga un objeto de cierto peso del dinamómetro, el resorte se alarga, y la escala del dinamómetro muestra la cantidad de fuerza que se ha aplicado.

  • ¿Cuál es la fórmula para calcular la constante elástica de un resorte?

    -La fórmula para calcular la constante elástica (K) es K = F / x, donde F es la fuerza aplicada en newtons y x es la elongación del resorte en metros.

  • En el primer ejercicio, ¿cómo se calcula la constante elástica de un resorte si sabemos la fuerza y la elongación?

    -En el primer ejercicio, la constante elástica se calcula usando la fórmula K = F / x. Se nos da una fuerza de 24 N y una elongación de 20 cm (convertido a metros, 0.2 m). Al dividir 24 N entre 0.2 m, obtenemos que K = 120 N/m.

  • ¿Qué ocurre si aplicamos una fuerza de 60 N a un resorte con una constante elástica de 120 N/m?

    -Usando la fórmula F = K * x, despejamos x, obteniendo x = F / K. Sustituyendo F = 60 N y K = 120 N/m, encontramos que la elongación del resorte será de 0.5 m.

  • En el segundo ejercicio, ¿cómo se calcula la constante elástica si se conoce la masa y la elongación?

    -Primero se calcula la fuerza utilizando la fórmula F = m * g, donde m es la masa (2.2 kg) y g es la aceleración debida a la gravedad (9.8 m/s²). Luego, la elongación se obtiene restando la longitud inicial del resorte de su longitud final, y finalmente, se usa la fórmula K = F / x para calcular la constante elástica.

  • ¿Cómo se obtiene la elongación de un resorte si sabemos la masa y la constante elástica?

    -Para obtener la elongación (x), usamos la fórmula F = K * x, donde despejamos x, obteniendo x = F / K. Si la fuerza se calcula como F = m * g y K es conocido, podemos encontrar la elongación.

  • En el segundo ejercicio, ¿cómo se determina la longitud de un resorte cuando se cuelga una masa de 2.75 kg?

    -Primero calculamos la fuerza F = m * g, donde m es 2.75 kg y g es 9.8 m/s². Luego usamos la constante elástica K = 107.8 N/m (calculada previamente) y aplicamos la fórmula x = F / K. Esto nos da una elongación de 0.25 m, por lo que la longitud final del resorte será la longitud inicial más esta elongación.

  • ¿Qué importancia tiene la constante elástica en la Ley de Hooke?

    -La constante elástica (K) es crucial porque determina la rigidez del resorte. Un valor más alto de K indica un resorte más rígido, que se deforma menos con la misma fuerza aplicada, mientras que un valor más bajo de K indica un resorte más flexible.

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