LEYES DE NEWTON | Explicación de las 3 leyes del movimiento de isacc newton

Legado de Newton
25 Feb 202107:24

Summary

TLDREn este video se explican las Tres Leyes de Newton, fundamentales en la mecánica clásica. La Primera Ley, también conocida como Ley de la Inercia, establece que un cuerpo mantiene su estado de reposo o movimiento uniforme a menos que se le aplique una fuerza externa. La Segunda Ley introduce una fórmula que relaciona la aceleración de un cuerpo con la fuerza neta y su masa. Por último, la Tercera Ley, o Ley de Acción y Reacción, dictamina que toda fuerza de acción tiene una reacción igual y opuesta. El video también ejemplifica cómo calcular fuerzas y aceleraciones, subrayando la importancia de las unidades en la física.

Takeaways

  • 📝 Las tres leyes de Newton son fundamentales para entender la dinámica de los cuerpos.
  • 🧘 Primera Ley de Newton (Ley de la inercia): Un cuerpo en reposo o en movimiento uniforme continúa en ese estado a menos que se le aplique una fuerza externa.
  • 🔄 Si se le aplica una fuerza externa a un cuerpo, este cambia su estado de reposo o de movimiento.
  • 🤔 Una pregunta común es si aumentar la masa de un cuerpo al doble, su inercia también se duplica.
  • ⚖️ Segunda Ley de Newton (Fórmula de la aceleración): La aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él y inversamente proporcional a su masa.
  • 📊 Fórmula de la fuerza: F = m * a (Fuerza igual a masa por aceleración).
  • 🌟 Unidades de fuerza: Un newton es igual a un kilogramo por metro cuadrado por segundo cuadrado (kg·m/s²).
  • 🔢 Ejercicio de fuerza: Un cuerpo de 30 kg con una aceleración de 3 m/s² experimenta una fuerza de 90 newtons.
  • 🏃 Ejercicio de aceleración: Un cuerpo de 100 kg bajo una fuerza de 200 newtons experimentará una aceleración de 2 m/s².
  • 🔄 Tercera Ley de Newton (Ley de acción y reacción): A cada fuerza de acción corresponde una fuerza de reacción de igual magnitud pero de sentido contrario.
  • 👋 Ejemplo de acción y reacción: Al empujar una pared, la fuerza de acción y la fuerza de reacción son iguales en magnitud pero opuestas en dirección.

Q & A

  • ¿Qué establece la primera ley de Newton?

    -La primera ley de Newton, también conocida como la ley de la inercia, establece que todo cuerpo en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme conservará ese estado hasta que una fuerza externa no actúe sobre él para cambiarlo.

  • ¿Qué sucede si un cuerpo está en movimiento rectilíneo uniforme y se le aplica una fuerza externa?

    -Si se le aplica una fuerza externa a un cuerpo en movimiento rectilíneo uniforme, este cambiará su estado de movimiento, es decir, su velocidad o su trayectoria.

  • ¿Cómo se puede calcular la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo según la segunda ley de Newton?

    -La fuerza neta que actúa sobre un cuerpo se puede calcular multiplicando la masa del cuerpo por su aceleración. La fórmula es F = m * a, donde F es la fuerza, m es la masa y a es la aceleración.

  • ¿Cuál es la unidad de medida de la fuerza en el Sistema Internacional?

    -La unidad de medida de la fuerza en el Sistema Internacional es el newton (N).

  • ¿Cómo se relaciona la masa de un cuerpo con su inercia según la primera ley de Newton?

    -Según la primera ley de Newton, la inercia de un cuerpo es directamente proporcional a su masa. Esto significa que un cuerpo con una masa mayor tendrá una mayor inercia y requerirá una mayor fuerza para cambiar su estado de reposo o movimiento.

  • ¿Qué es la tercera ley de Newton y cómo se aplica en un ejemplo cotidiano?

    -La tercera ley de Newton, también conocida como ley de acción y reacción, establece que para toda fuerza de acción existe una fuerza de reacción de igual magnitud pero de sentido contrario. Un ejemplo cotidiano sería cuando una persona empuja una pared; la persona aplica una fuerza de acción sobre la pared y la pared aplica una fuerza de reacción igual pero en sentido contrario sobre la persona.

  • ¿Cómo se pueden resolver ejercicios relacionados con la segunda ley de Newton?

    -Para resolver ejercicios relacionados con la segunda ley de Newton, es necesario aplicar la fórmula F = m * a y manipularla según sea necesario para encontrar la cantidad desconocida. Es importante también tener en cuenta las unidades de medida, donde la fuerza se mide en newtons (N), la masa en kilogramos (kg) y la aceleración en metros por segundo al cuadrado (m/s²).

  • ¿Qué es la inercia y cómo se relaciona con la masa de un cuerpo?

    -La inercia es la tendencia de un cuerpo a resistir el cambio en su estado de reposo o movimiento. La masa de un cuerpo es una medida cuantitativa de su inercia; cuanto mayor sea la masa, mayor será la inercia del cuerpo.

  • ¿Cómo se define la aceleración en la segunda ley de Newton?

    -La aceleración en la segunda ley de Newton se define como el cambio en la velocidad de un cuerpo o el cambio en su trayectoria. Se mide en metros por segundo al cuadrado (m/s²) y es directamente proporcional a la fuerza neta aplicada sobre el cuerpo y inversamente proporcional a su masa.

  • ¿Qué es la fuerza de acción y la fuerza de reacción según la tercera ley de Newton?

    -Según la tercera ley de Newton, la fuerza de acción es la fuerza que se aplica a un objeto y la fuerza de reacción es la fuerza que el objeto responde al aplicar la acción. Ambas fuerzas son de igual magnitud pero de sentido opuesto.

  • ¿Cómo se pueden identificar las leyes de Newton en situaciones del movimiento del cuerpo?

    -Para identificar las leyes de Newton en situaciones de movimiento, se deben observar cambios en el estado de reposo o movimiento de los cuerpos y determinar las fuerzas que actúan sobre ellos. Si un cuerpo cambia de estado, se debe a una fuerza externa que actúa sobre él, lo que se puede relacionar con la primera ley de Newton. Si el cambio es en la velocidad o trayectoria, se relaciona con la segunda ley, y si las fuerzas son interactivas y opuestas, se relaciona con la tercera ley.

Outlines

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📚 Primera Ley de Newton: La Ley de la Inercia

En este párrafo se explica la Primera Ley de Newton, conocida como la Ley de la Inercia. Esta ley establece que un objeto en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme continuará en ese estado hasta que una fuerza externa actúe sobre él para cambiarlo. Se discute la importancia de aplicar fuerzas para cambiar el estado de reposo o movimiento de un objeto y se menciona una pregunta común relacionada con la ley: ¿Qué sucede cuando un objeto cambia de movimiento rectilíneo uniforme aumentando su velocidad? Además, se introduce la segunda ley de Newton y se explica cómo se relaciona con la masa y la inercia de un objeto.

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🚀 Segunda Ley de Newton: La Relación entre Fuerza, Masa e Aceleración

Este párrafo se centra en la Segunda Ley de Newton, que establece una relación directa entre la aceleración de un objeto, la fuerza neta que actúa sobre él y su masa. Se presenta la fórmula F = ma, donde F representa la fuerza, m la masa y a la aceleración. Se explica cómo se puede calcular la fuerza necesaria para producir una aceleración específica en un objeto, y se resaltan las unidades de medida para estas cantidades (newtons, kilogramos y metros por segundo al cuadrado). Además, se brindan ejemplos prácticos de cómo aplicar esta ley para calcular la fuerza que un objeto recibe o la aceleración que experimenta bajo ciertas condiciones.

🤺 Tercera Ley de Newton: La Ley de Acción y Reacción

El párrafo aborda la Tercera Ley de Newton, también conocida como la Ley de Acción y Reacción. Esta ley establece que para toda fuerza de acción, existe una fuerza de reacción de igual magnitud pero de sentido contrario. Se proporciona un ejemplo ilustrativo de cómo funciona esta ley con el caso de alguien empujando una pared, donde la fuerza de acción y la fuerza de reacción son iguales en magnitud pero opuestas en dirección. Se enfatiza la importancia de entender esta ley para predecir y entender los efectos de las interacciones entre objetos.

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Keywords

💡Leyes de Newton

Las Leyes de Newton son un conjunto de principios fundamentales que describen los efectos de las fuerzas en los objetos y constituyen la base del movimiento classical. En el video, se abordan las tres leyes, que son esenciales para entender cómo los cuerpos se mueven o se detienen en diferentes situaciones.

💡Primera Ley de Newton

La Primera Ley de Newton, también conocida como Ley de la Inercia, establece que un objeto en reposo o en movimiento uniforme直线将继续 en ese estado a menos que se le aplique una fuerza externa. En el video, se ilustra con un ejemplo de cómo aplicar una fuerza externa cambia el estado de reposo o movimiento de un objeto.

💡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. La fórmula F=ma se utiliza para calcular la fuerza necesaria para acelerar un objeto de una masa dada y se ejemplifica con cálculos en el video.

💡Fuerza

La fuerza es un concepto central en las leyes de Newton, siendo la causa de un cambio en el estado de reposo o movimiento de un objeto. En el video, se define y se ejemplifica cómo la fuerza afecta a los objetos y cómo se calcula usando la masa y la aceleración.

💡Masa

La masa es una medida de la cantidad de materia en un objeto y juega un papel crucial en la Segunda Ley de Newton. A mayor masa, menor será la aceleración de un objeto bajo la acción de una fuerza determinada, como se muestra en el video.

💡Aceleración

La aceleración es el cambio en la velocidad de un objeto en una unidad de tiempo y es un término clave en la Segunda Ley de Newton. En el video, se demuestra cómo la aceleración está relacionada con la fuerza y la masa de un objeto.

💡Unidad de Newton

El newton es la unidad de medida de la fuerza en el sistema internacional de unidades (SI). Se define como la fuerza necesaria para acelerar a un objeto de una masa de un kilogramo a una aceleración de un metro por segundo cuadrado. En el video, se utiliza para calcular y entender las fuerzas en los ejemplos proporcionados.

💡Tercera Ley de Newton

La Tercera Ley de Newton, también conocida como Ley de Acción y Reacción, afirma que para toda fuerza de acción, existe una fuerza de reacción igual en magnitud y opuesta en dirección. Esto significa que cualquier interacción entre dos objetos implica fuerzas iguales y opuestas, como se ilustra con ejemplos en el video.

💡Inercia

La inercia es la tendencia de un objeto a resistir cambios en su estado de reposo o movimiento. Establece la razón por la cual los objetos continúan en su estado actual y es la base de la Primera Ley de Newton. En el video, se discute cómo la inercia afecta el movimiento de los objetos y cómo las fuerzas externas pueden cambiarlo.

💡Ejemplos

El video utiliza ejemplos prácticos para ilustrar los conceptos teóricos de las leyes de Newton. A través de situaciones cotidianas, se hace más fácil de entender cómo las fuerzas afectan al movimiento de los objetos y cómo se aplican las leyes de Newton en la vida real.

💡Unidades

Las unidades son esenciales para la comprensión y el cálculo de las fuerzas y aceleraciones en las leyes de Newton. El video destaca la importancia de utilizar las unidades correctas al realizar cálculos, como newtons para la fuerza y metros por segundo cuadrado para la aceleración.

Highlights

Las tres leyes de Newton son un tema fundamental y sencillo, pero requiere atención para no perderse.

La Primera Ley de Newton, también conocida como la Ley de la Inercia, establece que un cuerpo en reposo o en movimiento uniforme continuará en ese estado hasta que una fuerza externa actúe sobre él.

Según la Primera Ley, un cuerpo en movimiento continuará moviéndose infinitamente a menos que una fuerza externa lo detenga o cambie su trayectoria.

La Segunda Ley de Newton introduce una fórmula directa: la aceleración de un cuerpo es proporcional a la fuerza neta actuante y inversamente proporcional a su masa.

La fórmula de la Segunda Ley permite calcular la fuerza a partir de la masa y la aceleración, siendo F = m * a.

Las unidades de fuerza, en newtons, son resultado de la multiplicación de kilogramos por metros sobre segundo al cuadrado.

Se resuelve un ejercicio donde se calcula la fuerza que recibe un cuerpo de 30 kg con una aceleración de 3 m/s², resultando en 90 newtons.

En otro ejemplo, se calcula la aceleración de un cuerpo de 100 kg bajo una fuerza de 200 newtons, obteniendo una aceleración de 2 m/s².

Las unidades son cruciales al resolver ejercicios de física, y deben tenerse en cuenta a la hora de interpretar los resultados.

La Tercera Ley de Newton, o Ley de Acción y Reacción, establece que toda fuerza de acción tiene una fuerza de reacción igual en magnitud pero opuesta en dirección.

Cada acción tiene una reacción equivalente, y ambas fuerzas son de la misma magnitud pero con direcciones opuestas.

Se ilustra la Tercera Ley con un ejemplo: si una persona empuja una pared, la pared ejerce una fuerza igual en magnitud pero en sentido contrario sobre la persona.

La fuerza de acción y la fuerza de reacción son always con la misma magnitud y se manifiestan en dos cuerpos interactuando.

Estas leyes son fundamentales para entender los conceptos básicos de la física y su aplicación en el movimiento y las fuerzas.

El video proporciona una explicación clara y didáctica de las leyes de Newton, facilitando su comprensión y aplicación.

La presentación de ejercicios prácticos ayuda a consolidar la teoría aprendida y a desarrollar habilidades para resolver problemas físicos.

El video es una herramienta efectiva para aprender y revisar los conceptos fundamentales de la mecánica clásica.

Transcripts

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qué tal chicos en este vídeo vamos a ver

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las tres leyes de newton es un tema muy

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sencillo pero aún así presten atención

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para no perderse bien primero tenemos la

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primer ley de newton que simplemente nos

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dice que todo cuerpo en reposo o en

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movimiento rectilíneo uniforme

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conservará ese estado de reposo o de

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movimiento rectilíneo uniforme hasta que

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otra fuerza externa cambie ese estado de

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reposo o de movimiento del filin y

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uniforme por ejemplo si yo le aplicó una

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fuerza externa le estoy cambiando el

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estado de reposo

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o sea que si el cuerpo se está moviendo

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continuará moviéndose infinitamente

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hasta que otra fuerza la detenga o la

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desvíe y cambie su estado de movimiento

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o si está en reposo continuará así en

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reposo hasta que otra fuerza externa

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cambie ese estado de reposo y de esta

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primera ley de newton se desprende una

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pregunta muy frecuente que dice un

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cuerpo cambia de movimiento rectilíneo

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uniforme aumentando su velocidad

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esto sucede al tenemos inciso a aumentar

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su masa al doble ve disminuir su inercia

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se aumentar su inercia y conforme a lo

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que acabamos de decir la respuesta sería

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de aplicarle una fuerza después tenemos

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la segunda ley de newton que para esta

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ley ya hay una fórmula simplemente nos

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dice que la aceleración que experimenta

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un cuerpo es directamente proporcional a

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la fuerza neta que actúa sobre él e

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inversamente proporcional a su masa y

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ahí tenemos la segunda ley de newton

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vemos que aquí podemos despejar a la

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fuerza simplemente pasando a multiplicar

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la masa del otro lado entonces tenemos

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que la

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es igual a la masa por la aceleración

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recuerda bien estas fórmulas porque las

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vas a estar ocupando estás simplemente

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sale denunciar la segunda ley de newton

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y ésta simplemente sale de despejar la

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fuerza en la segunda ley de newton

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recuerda que el producto de la masa por

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la aceleración te acompañe o sea que la

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fuerza te acompañe a masa por la

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aceleración en qué unidades va a estar

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la fuerza ya hemos visto que la fuerza

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se mide en newtons y de aquí pueden ver

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qué unidades conforman un newton tenemos

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kilogramos sería kilogramos que es la

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masa y la aceleración que sería metros

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sobre segundo al cuadrado

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ahora resolvamos unos ejercicios que

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tienen que ver con esta segunda ley de

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newton nos dice cuál es el valor de la

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fuerza que recibe un cuerpo de 30

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kilogramos la cual le produce una

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aceleración de 3 metros sobre segundo al

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cuadrado muy bien primero hay que ver

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con qué datos contamos nos pide el valor

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de la fuerza que recibe un cuerpo de 30

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kilogramos

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entonces la masa de ese cuerpo va a ser

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de 30 kilogramos queremos hallar la

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fuerza no la conocemos

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y también nos dice que esa fuerza le

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está produciendo a ese cuerpo de 30

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kilogramos una aceleración de 3 metros

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sobre el segundo al cuadrado tenemos

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aceleración igual a 3 metros sobre

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segundo al cuadrado

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entonces nos piden hallar esa fuerza que

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le va a producir esa aceleración a ese

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cuerpo de 30 kilogramos como lo hacemos

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bueno pues con la fórmula de la fuerza y

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ya está

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aplicamos la fórmula directamente fuerza

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es igual a masa pero la masa es de 30

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kilogramos 30 kilogramos multiplicada

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por la aceleración que de 3 metros sobre

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segundo al cuadrado entonces tenemos que

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la fuerza es igual a 30 por tres eso es

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90 newtons porque recuerden que esta es

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la unidad de un newton y como vemos aquí

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tenemos kilogramos por metro sobre

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segundo al cuadrado kilogramos por metro

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sobre segundo al cuadrado efectivamente

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son 90 newtons tenemos ahora este otro

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ejercicio que nos dice que aceleración

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ahora nos preguntan la aceleración que

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experimentará un cuerpo

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de 100 kilogramos al que se le está

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aplicando una fuerza de 200 newtons bien

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pues recurrimos a nuestra fórmula que ya

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tenemos entonces la aceleración es igual

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a la fuerza entre la masa entonces

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tenemos aceleración es igual a la fuerza

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pero la fuerza que experimenta el cuerpo

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es de 200 newtons sobre la masa del

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cuerpo que es de 100 kilogramos

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entonces 200 entre 100 sería 2 pero en

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qué unidades queda veamos que tenemos

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aquí newtons y aquí abajo tenemos

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kilogramos pero cuánto vale un newton un

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newton vale kilogramo por metro sobre

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segundo al cuadrado es como si esto lo

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estuviésemos dividiendo entre kilogramos

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veamos qué pasa lo dividimos entre

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kilogramos entonces kilogramos y

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kilogramos se simplifican y simplemente

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nos queda metros sobre segundo al

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cuadrado entonces la aceleración sería

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de dos metros sobre segundo al cuadrado

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que efectivamente son las unidades de la

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aceleración un consejo que te puedo dar

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es que las unidades son

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antes a veces en el examen vienen las

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mismas respuestas o sea en el número en

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la magnitud de la aceleración vienen las

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mismas respuestas vienen dos lo que

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varía son las unidades así que las

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unidades son importantes recuérdalo

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ahora pasamos a la tercera ley de newton

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que también se llama ley de acción y

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reacción por cierto a la primera ley de

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newton también se le conoce como ley de

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la inercia a la tercera ley de newton se

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le conoce como ley de acción y reacción

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pero porque bueno con el mismo nombre ya

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sabemos de qué va la ley la tercera ley

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nos dice que a toda fuerza de acción le

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corresponde una fuerza de reacción de

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igual magnitud pero de sentido contrario

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por ejemplo yo tengo este cuerpo aquí y

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si le ejerce una fuerza de acción con

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este plumón le estoy ejerciendo una

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fuerza una fuerza de acción que va a

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tener un vector hacia acá pero este

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cuerpo también me va a regresar la misma

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fuerza de reacción a la fuerza que le

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estoy aplicando se le llama fuerza de

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acción a la fuerza que está aplicando él

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pero con sentido contrario esta fuerza

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está para acá y la fuerza del cuerpo

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viene para acá es una fuerza de reacción

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y esta es la fuerza de acción la fuerza

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de reacción tiene sentido contrario a la

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fuerza de acción pero ambas son de la

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misma magnitud aquí tenemos un ejemplo

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de los más comunes cuando alguien empuja

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una pared está aplicando una fuerza de

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acción está aplicando una fuerza hacia

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la pared que está flechita roja

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representa que es la fuerza de acción y

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esa pared también le está regresando la

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misma fuerza con la misma magnitud si él

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aplica una fuerza de 100 newtons a la

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pared que es la fuerza de acción la

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pared le va a regresar la misma fuerza

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de 100 newtons que es la fuerza de

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acción por eso dice que a cada acción

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corresponde una reacción de igual

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magnitud porque tienen la misma magnitud

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pero de sentido contrario mientras la

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fuerza de acción empuja la pared la

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pared reacciona con una fuerza de

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reacción que está empujando al hombre o

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sea que cada que se aplica una fuerza

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vamos a tener una fuerza de reacción

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