Las Leyes de Newton

Academia Internet
31 Mar 201709:01

Summary

TLDREl script de 'Academia Internet' explora las leyes de Newton, fundamentales para entender la física clásica. La primera ley, de inercia, explica por qué los objetos tienden a permanecer en reposo o moverse a una velocidad constante. La segunda ley, la ley de la dinámica, establece que la fuerza es proporcional a la aceleración del objeto, demostrando cómo la fuerza afecta su movimiento. La tercera ley, de acción y reacción, ilustra cómo las fuerzas actúan en parejas, ejemplificada con el funcionamiento de cohetes y el retroceso de un rifle. El video utiliza ejemplos cotidianos para hacer que estas conceptos sean accesibles, invitando a la audiencia a reflexionar sobre la influencia de las leyes de Newton en su vida diaria.

Takeaways

  • 📚 Las leyes de Newton son fundamentales para entender el movimiento y la interacción de los objetos.
  • 🧘 La primera ley de Newton, conocida como ley de inercia, establece que un cuerpo permanece en reposo o en movimiento uniforme a menos que se le aplique una fuerza externa.
  • 🚗 El uso del cinturón de seguridad en un automóvil es un ejemplo de cómo se evita que la inercia cause daños en caso de un accidente.
  • 🚀 Los cohetes espaciales utilizan la tercera ley de Newton, que se basa en el principio de acción y reacción, para moverse en el espacio.
  • 🔧 La segunda ley de Newton, la ley fundamental de la dinámica, establece que la fuerza es directamente proporcional a la aceleración del cuerpo y se expresa como fuerza igual a masa por aceleración.
  • 🛠️ Un experimento con un carrito ilustra cómo la fuerza aplicada afecta directamente a la aceleración del objeto.
  • 💦 La ley de acción y reacción se ejemplifica con un aspersor, donde el agua que sale de un lado ejerce una fuerza opuesta que mueve el aspersor.
  • 🎱 El truco del mantel demuestra la inercia de los objetos con masa, que resistencia a moverse cuando se jala el mantel rápidamente.
  • 🔄 La inercia es la tendencia de los objetos a mantener su estado actual de reposo o movimiento, y es una propiedad intrínseca relacionada con su masa.
  • ⚖️ La masa de un objeto es un factor clave en su inercia; objetos con más masa tienen una mayor inercia y son más difíciles de acelerar o frenar.
  • 🚀 La propulsión a reacción, como en los cohetes, es un claro ejemplo de la aplicación de la tercera ley de Newton en la práctica.

Q & A

  • ¿Qué son las leyes de Newton?

    -Las leyes de Newton, también conocidas como leyes del movimiento, son tres principios fundamentales que describen el movimiento de los objetos y son clave en la física clásica.

  • ¿Qué es la ley de inercia y cómo se aplica en la vida cotidiana?

    -La ley de inercia, o primera ley de Newton, establece que un cuerpo perseverará en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo a menos que se le aplique una fuerza externa. Se aplica en la vida cotidiana, por ejemplo, cuando los pasajeros se inclinan hacia delante al frenar un automóvil en movimiento.

  • ¿Por qué es necesario el cinturón de seguridad en un automóvil?

    -El cinturón de seguridad es necesario para salvar la vida en un accidente, ya que, según la ley de inercia, el cuerpo tiende a mantener su movimiento. El cinturón de seguridad evita que, al frenar, el pasajero se lance hacia adelante.

  • ¿Cómo se relaciona la segunda ley de Newton con la aceleración de un objeto?

    -La segunda ley de Newton, o ley fundamental de la dinámica, establece que la fuerza que actúa sobre un cuerpo es directamente proporcional a su aceleración. La fórmula es F = m * a, donde F es la fuerza, m es la masa y a es la aceleración.

  • ¿Qué es un ejemplo de la segunda ley de Newton en acción?

    -Un ejemplo de la segunda ley en acción es el experimento del carrito en el que, al aumentar la fuerza aplicada, el carrito se desplaza más lejos, mostrando que una mayor fuerza resulta en una mayor aceleración.

  • ¿Qué es la ley de acción y reacción y cómo se manifiesta en un cohete espacial?

    -La tercera ley de Newton, o ley de acción y reacción, establece que toda acción tiene una reacción igual y opuesta. En un cohete espacial, esta ley se manifiesta cuando los gases de combustión se expulsan hacia atrás, empujando al cohete hacia arriba.

  • ¿Cómo se relaciona la ley de acción y reacción con el funcionamiento de un aspersor?

    -Cuando un aspersor emite agua hacia un lado, hay una reacción en sentido opuesto que hace que el aspersor se mueva en la dirección contraria. Esto es un claro ejemplo de la ley de acción y reacción.

  • ¿Qué es el truco del mantel y cómo demuestra la ley de inercia?

    -El truco del mantel consiste en jalar rápidamente un mantel de bajo los objetos sin que estos se muevan. Esto demuestra la ley de inercia, ya que los objetos, debido a su masa, tienden a permanecer en su estado de reposo y no se mueven fácilmente con una fuerza aplicada rápidamente.

  • ¿Cómo se puede ver la ley de inercia en acción en un disco de hock que está en reposo?

    -Un disco de hock en reposo no se moverá a menos que se le aplique una fuerza externa, lo que es una demostración directa de la ley de inercia, que afirma que un objeto en reposo permanecerá en ese estado a menos que se le强迫 una fuerza.

  • ¿Cuál es la fórmula de la segunda ley de Newton y qué representa cada variable?

    -La fórmula de la segunda ley de Newton es F = m * a, donde F representa la fuerza, m es la masa del objeto y a es la aceleración que experimenta el objeto.

Outlines

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🚗 Ley de Inercia de Newton

El primer párrafo introduce las leyes de Newton, enfocándose en la ley de inercia. Se describe cómo los objetos tienden a permanecer en reposo o en movimiento uniforme a menos que se les aplique una fuerza externa. Se ejemplifica con un automóvil estacionado y la importancia de los cinturones de seguridad en caso de frenado repentino, así como con ascensores y una pelota que se detiene por la resistencia de un obstáculo. La sección destaca cómo la inercia afecta el comportamiento de los objetos y la necesidad de fuerzas externas para cambiar su estado de reposo o movimiento.

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🚀 Leyes de Newton en la Vida Cotidiana

El segundo párrafo profundiza en las aplicaciones prácticas de las leyes de Newton en la vida diaria. Se ilustra cómo la segunda ley, la ley fundamental de la dinámica, establece que la fuerza es directamente proporcional a la aceleración, utilizando un experimento con un carrito para demostrar cómo la fuerza aumenta la aceleración. También se menciona la ley de acción y reacción, la tercera ley, con ejemplos como el funcionamiento de un cohete espacial y el retroceso de un rifle al disparar. El párrafo concluye con un resumen de las tres leyes de Newton, enfatizando su importancia en la comprensión de fenómenos físicos comunes y su presencia en acciones cotidianas.

Mindmap

Keywords

💡Leyes de Newton

Las Leyes de Newton son principios fundamentales de la física clásica que describen el movimiento de los objetos. En el video, estas leyes son el tema central, explicando cómo afectan nuestro mundo cotidiano y cómo se relacionan con fenómenos como la inercia, la aceleración y la reacción a fuerzas externas.

💡Inercia

La inercia es la tendencia de un objeto a mantener su estado de reposo o de movimiento uniforme a menos que se le aplique una fuerza externa. En el video, se ejemplifica con un coche estacionado y los pasajeros de un coche que frena de repente, mostrando cómo la inercia los mantiene en su estado actual de movimiento o inmovilidad.

💡Cinturón de seguridad

Un cinturón de seguridad es un dispositivo de seguridad en automóviles que impide que los ocupantes sean proyectados hacia adelante en caso de un impacto. En el video, se menciona para ilustrar cómo contrarresta la inercia y protege a las personas en accidentes de tráfico.

💡Fuerza

La fuerza es cualquier agente que puede cambiar el estado de movimiento de un objeto. En el video, se relaciona con la segunda ley de Newton, donde se muestra que la fuerza es directamente proporcional a la aceleración del objeto.

💡Aceleración

La aceleración es el cambio en la velocidad de un objeto con el tiempo. En el contexto del video, se ilustra cómo la aceleración está directamente relacionada con la fuerza aplicada sobre un objeto, según la segunda ley de Newton.

💡Propulsión a reacción

La propulsión a reacción es un principio que se utiliza en los motores de cohetes y otros vehículos, donde la expulsión de gases genera una fuerza que move el vehículo en la dirección opuesta. En el video, se menciona para demostrar la tercera ley de Newton, la acción y reacción.

💡Acción y reacción

El principio de acción y reacción establece que toda fuerza ejercida por un objeto sobre otro, produce una fuerza igual y opuesta en el primer objeto. En el video, se ejemplifica con la propulsión de un cohete y el retroceso de un rifle al disparar.

💡Experimento

Un experimento es un procedimiento científico diseñado para probar o demostrar un principio. En el video, se utiliza un experimento con un carrito para ilustrar cómo la fuerza aplicada afecta la aceleración del objeto, de acuerdo con la segunda ley de Newton.

💡Masa

La masa es una propiedad de un objeto que resistencia a cambiar su estado de movimiento. En el video, se menciona en la relación entre fuerza, masa y aceleración, y se ejemplifica con el 'truco del mantel' donde la masa de los objetos impide que se muevan fácilmente.

💡Dinámica

La dinámica es la rama de la física que estudia el movimiento y la fuerza. En el video, la segunda ley de Newton se refiere a como la fuerza actúa sobre un objeto y cómo esto se relaciona con su masa y aceleración, siendo fundamental en la comprensión de la dinámica.

Highlights

Las leyes de Newton explican fenómenos como por qué los objetos tienden a permanecer en reposo o en movimiento.

La primera ley de Newton, conocida como ley de Inercia, establece que un cuerpo persistirá en su estado de reposo o movimiento uniforme a menos que se le aplique una fuerza externa.

El uso de cinturones de seguridad en automóviles es un ejemplo práctico de la ley de Inercia para proteger a los pasajeros en caso de accidentes.

La segunda ley de Newton, la ley fundamental de la dinámica, relaciona la fuerza con la aceleración de un objeto.

La fuerza es directamente proporcional a la aceleración, según la segunda ley de Newton.

Un experimento con un carrito ilustra cómo la fuerza aplicada afecta la aceleración del objeto.

La tercera ley de Newton, el principio de acción y reacción, establece que toda acción tiene una reacción igual y opuesta.

Los cohetes espaciales utilizan la tercera ley de Newton para su propulsión a través de la reacción.

La ley de Inercia se manifiesta en la resistencia de los objetos a cambiar su estado de reposo o movimiento.

El truco del mantel es un ejemplo de cómo la masa y la inercia de los objetos afectan su movimiento.

La segunda ley de Newton se aplica en la dinámica de cargas y movimientos, como se ve en la fuerza necesaria para jalar un objeto.

La ley de acción y reacción se ejemplifica en el retroceso de un rifle al disparar y en el lanzamiento de cohetes.

Las leyes de Newton son fundamentales para comprender la mecánica y tienen aplicaciones en la vida cotidiana.

Los conceptos de las leyes de Newton son esenciales en la física y tienen implicaciones prácticas en la ingeniería y la vida real.

La explicación de las leyes de Newton en el video ayuda a entender fenómenos como la resistencia a cambios de movimiento y la relación entre fuerza y aceleración.

Transcripts

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Hola Bienvenidos a academia internet hoy

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vamos a estudiar las leyes de Newton

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seguramente alguna vez está has

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preguntado y habrás observado que aunque

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intentes forzar el movimiento de un

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objeto este tiende a quedarse en reposo

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seguramente también alguna vez habrás

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preguntado por qué es necesario el

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cinturón de seguridad en un automóvil

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para salvarte la vida en un accidente o

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seguramente te habrás preguntado por qué

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velan los cohetes espaciales o también

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la relación que hay entre la fuerza y la

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aceleración de un objeto cuando un

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objeto lo lanzas con una mayor fuerza

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adquiere una mayor

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velocidad todo eso lo Explica las leyes

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de Newton también conocidas como leyes

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del movimiento de Newton la primera ley

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también se le conoce como ley de Inercia

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y dice así todo cuerpo persevera en su

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estado de reposo movimiento uniforme y

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rectilíneo a no ser que sea obligado a

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cambiar su estado por fuerzas impuestas

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sobre él o sea fuerzas

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externas veamos un ejemplo Tenemos aquí

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un auto estacionado esto sería un

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ejemplo clásico de esta ley ya que este

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se mantiene completamente en reposo A

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menos que aparezca una fuerza externa

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que lo saque de ese estado de

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Inercia ahora imagina en esta secuencia

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que un auto va a 180 km porh frena Y qué

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pasa con los pasajeros o en este caso el

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conductor tiende a irse hacia delante

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como se aprecia Bueno aquí hay un airb

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precisamente para evitar eh que se

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lesione la persona está cumpliendo con

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la ley de Newton que dice que todo

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cuerpo persevera en su movimiento hasta

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que una fuerza externa lo detenga en

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este caso el cinturón de seguridad y el

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airb si no fuera así saldría volando en

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esta

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dirección aquí tenemos otro ejemplo de

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la primera ley fíjate estos ascensores

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están en reposo y luego son jalados aquí

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se aprecia las

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cuerdas suben y

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bajan por acción de otras fuerzas que

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actúan sobre

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ellos aquí tenemos otro ejemplo Fíjate

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en la animación tenemos ahí un

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obstáculo vamos a lanzar una de pelota y

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Fíjate lo que va a pasar la pelota está

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en movimiento pero se va a

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frenar gracias a la resistencia del

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obstáculo que finalmente es mayor a la

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fuerza con que se lanzó inicialmente la

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bola listo eso es la primera ley de

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Newton ley de

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Inercia la segunda ley de Newton se

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conoce también como ley fundamental de

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la dinámica y dice la fuerza que actúa

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sobre un cuerpo es directamente que

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proporcional a su

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aceleración veamos ejemplos habíamos

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dicho que en la segunda ley de newon la

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fuerza que actúa sobre un cuerpo es

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directamente proporcional a su

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aceleración Así es que nosotros vamos a

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poner en práctica mediante este

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experimento sencillo Fíjate que ahí

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tenemos un carrito y lo vamos a

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accionar De tal suerte que vamos a

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establecer un punto de ahí partida Y

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fíjate hasta dónde va a llegar ahí lo

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ponemos con rojo para que se aprecie un

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poco más

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fíjate hasta dónde hemos accionado la

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tracción para que llegue hasta ahí

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bueno vamos ahora en el segundo

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cuadro aumentar la fuerza Mira hasta

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donde estamos haciendo

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retroceder y se sale del cuadro tiene

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una mayor aceleración Por supuesto que

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sí mayor fuerza mayor aceleración

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eso es lo que dice la ley de Newton ley

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de la dinámica fuerza es igual a masa

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por aceleración la fuerza varía

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directamente

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proporcional a la aceleración si aumento

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la fuerza aumenta la aceleración por lo

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tanto también si disminuye la fuerza

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disminuye la aceleración ley fundamental

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de la dinamica

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veamos algunos ejemplos las leyes de

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Newton las podemos encontrar en los

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hechos cotidianos más simples a cada

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rato nos topamos con ellas como en este

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caso tenemos un aspersor Sí y se hace

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evidente el principio de acción y

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reacción fíjate tenemos por aquí por un

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lado sale el agua y

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Eh hay una

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reacción en sentido opuesto sí lo que

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hace que es precisamente se

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mueva aquí tenemos quizás la mejor

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situación que explica lo que es la ley

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de acción y reacción

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tenemos un cohete

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espacial Y fíjate que el principio del

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funcionamiento del motor de este cohete

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se basa en la tercera le de Newton como

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se puede

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apreciar por lo tanto este cohete se

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desplazará hacia arriba por reacción a

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la presión ejercida por los gases en

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combustión en la misma cámara de

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combustión del motor por eso este tipo

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de motor es llamado propulsión a

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reacción ah Ahí está veamos la secuencia

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nuevamente s entonces ahí y

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ahí acción y

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reacción a toda acción le corresponde

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una reacción con la misma intensidad

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misma dirección Pero sentido

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contrario para terminar y comprobar que

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de verdad hemos aprendido llevamos a

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cabo un super resumen leyes del

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movimiento de Newton son tres la primera

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ley la Segunda ley y la tercera ley a la

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primera ley le conocemos como ley de

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Inercia afirma que un objeto permanece

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en reposo o con movimiento rectilíneo

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uniforme A menos que sobre él actúe una

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fuerza tenemos ejemplos Bueno aquí

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tenemos un disco de hock ver ahí está en

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reposo no le estamos aplicando ninguna

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fuerza externa por tanto va a permanecer

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en repeso de la

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inercia y bueno este otro ejemplo que es

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el truco del

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habíamos dicho que los objetos en la

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naturaleza siempre ponen resistencia al

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cambio en el caso de la mecánica los

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objetos cuentan con masa Sí aquí tenemos

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en una mesa hemos puesto algunos objetos

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Y luego el truco del mantel consiste en

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jalar el mantel pero los objetos quedan

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sobre la mesa no se mueven

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Sí cómo es que ocurre eso fácil habíamos

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dicho que la masa de los objetos tienen

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una inercia que hace que su est estado

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de equilibrio se recupere rápido cuando

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una fuerza muy rápida se presenta en

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este caso

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El jalón del mantel por lo tanto para

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lograr que los objetos en reposo no se

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movieran es necesario que el movimiento

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del mantel fuera muy rápido de esa forma

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la fuerza realizada interactúa poco

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tiempo y no logra sacar al objeto de su

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estado de reposo tenemos la segunda ley

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de Newton que también se le conoce como

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la ley fundamental de la dinámica Esta

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es su fórmula fuerza es igual a masa por

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aceleración fuerza resultante masa por

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aceleración y fíjate que vemos una

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persona que está cargando o que está

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jalando perdón eh esto típica situación

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de dinámica por lo tanto la fuerza va a

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variar proporcionalmente a la

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aceleración

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eh tercera

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ley también llamada principio de acción

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y reacción quiere decir que las acciones

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mutuas de dos cuerpos siempre son

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iguales y dirigidas en sentido opuesto

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ejemplos Bueno ya lo habíamos visto el

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retroceso del rifle disparas por allá y

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tú te vas por acá y por supuesto El

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ejemplo clásico del lanzamiento de

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cohete y bien si la explicación fue útil

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si les gustó eh suscríbanse compartan

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eso es muy importante para

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nosotros también nos complace mucho

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saber de ustedes a través de los

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comentarios un saludo y sigan conectados

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a Academia internet

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