✅​Las LEYES de MOVIMIENTO de NEWTON | 𝘽𝙞𝙚𝙣 𝙀𝙭𝙥𝙡𝙞𝙘𝙖𝙙𝙖𝙨 😎​🫵​💯 | Física

Profesor Particular Puebla
6 Jun 201613:08

Summary

TLDREl video explica las tres leyes del movimiento de Newton de manera clara y detallada. Se aborda la primera ley, conocida como la ley de la inercia, que establece que un objeto permanecerá en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza externa actúe sobre él. La segunda ley trata sobre la relación entre la fuerza, la masa y la aceleración. Finalmente, la tercera ley explica la acción y reacción de fuerzas opuestas. Además, se resuelven ejemplos prácticos que ilustran cómo aplicar estas leyes en problemas físicos.

Takeaways

  • 📚 La primera ley de Newton es la ley de la inercia, que establece que un cuerpo permanecerá en reposo o en movimiento uniforme a menos que se le aplique una fuerza externa.
  • ⚽ Un objeto en reposo se mantendrá así hasta que una fuerza lo mueva; de la misma manera, un objeto en movimiento seguirá en movimiento a menos que algo lo detenga.
  • 🚗 Un ejemplo de la inercia es cuando un auto frena bruscamente y los pasajeros tienden a moverse hacia adelante debido a su estado previo de movimiento.
  • 🧲 La segunda ley de Newton, o la ley de la masa inercial, establece que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza aplicada e inversamente proporcional a su masa.
  • 📐 La fórmula clave de la segunda ley de Newton es: Aceleración = Fuerza / Masa, o alternativamente, Fuerza = Masa * Aceleración.
  • 🔧 Las unidades de aceleración comúnmente usadas son metros sobre segundo cuadrado (m/s²).
  • 🔄 La tercera ley de Newton es la ley de acción y reacción: por cada acción, hay una reacción igual y opuesta.
  • 🧱 Un ejemplo de la tercera ley es cuando empujas contra una pared; esta ejerce una fuerza de igual magnitud en sentido opuesto.
  • 📊 Un problema resuelto muestra cómo calcular la aceleración de un objeto usando la segunda ley de Newton, obteniendo una aceleración de 5 m/s² para un cuerpo con una masa de 80 kg al que se le aplica una fuerza de 400 N.
  • ✍️ Otro ejemplo demuestra cómo calcular la fuerza que acelera una masa de 25 kg, usando tanto la fórmula de aceleración (a partir de velocidades) como la segunda ley de Newton, obteniendo una fuerza de 60 N.

Q & A

  • ¿Qué establece la primera ley de Newton, también conocida como la ley de la inercia?

    -La primera ley de Newton establece que un cuerpo en reposo permanecerá en reposo, y un cuerpo en movimiento seguirá en movimiento rectilíneo uniforme, a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Esta ley es conocida como la ley de la inercia.

  • ¿Cómo podemos experimentar la inercia en la vida cotidiana?

    -Experimentamos la inercia cuando estamos en un automóvil que frena bruscamente. Al detenerse el coche, nuestro cuerpo tiende a seguir en movimiento hacia adelante debido a la inercia, ya que estaba en movimiento antes del frenado.

  • ¿Qué nos dice la segunda ley de Newton, o la ley de la masa inercial?

    -La segunda ley de Newton indica que la aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza neta que se le aplica e inversamente proporcional a su masa. Se expresa matemáticamente como: Fuerza = Masa x Aceleración.

  • ¿Cuáles son las unidades de medida que se utilizan para la aceleración en la segunda ley de Newton?

    -Las unidades de aceleración comúnmente utilizadas son metros por segundo al cuadrado (m/s²), pero también pueden expresarse en otras unidades como centímetros por segundo al cuadrado (cm/s²) o pies por segundo al cuadrado (ft/s²).

  • ¿Qué ejemplo se menciona en el video para ilustrar la segunda ley de Newton?

    -El video menciona un ejemplo donde un cuerpo de 80 kilogramos es sometido a una fuerza de 400 Newtons. Utilizando la fórmula de la segunda ley de Newton, se calcula que la aceleración del cuerpo es de 5 metros por segundo al cuadrado.

  • ¿Qué establece la tercera ley de Newton, conocida como la ley de acción y reacción?

    -La tercera ley de Newton establece que a toda acción corresponde una reacción de igual magnitud y en sentido opuesto. Por ejemplo, si empujas una pared, esta ejercerá una fuerza igual en sentido contrario hacia ti.

  • ¿Cómo se aplica la tercera ley de Newton en la vida diaria?

    -Un ejemplo cotidiano de la tercera ley es cuando saltamos. Al empujar el suelo hacia abajo, el suelo ejerce una fuerza igual hacia arriba, permitiendo que nuestros pies se despeguen del suelo.

  • En el ejemplo del video, ¿cómo se calcula la aceleración de un cuerpo que cambia su velocidad de 6 m/s a 18 m/s en 5 segundos?

    -La aceleración se calcula restando la velocidad inicial (6 m/s) de la velocidad final (18 m/s) y dividiendo entre el tiempo (5 segundos). El resultado es una aceleración de 2.4 metros por segundo cuadrado (m/s²).

  • ¿Qué fórmula se usa para calcular la fuerza en el segundo ejemplo del video, una vez que se ha obtenido la aceleración?

    -Una vez obtenida la aceleración, se usa la segunda ley de Newton: Fuerza = Masa x Aceleración. En este caso, la masa es de 25 kg y la aceleración es de 2.4 m/s², lo que da una fuerza de 60 Newtons.

  • ¿Cuál es el propósito del video según el contenido del guion?

    -El propósito del video es explicar las tres leyes del movimiento de Newton, proporcionar ejemplos y resolver problemas prácticos aplicando estas leyes para que los estudiantes comprendan mejor los conceptos de la cinemática.

Outlines

00:00

📚 Introducción a las Leyes del Movimiento de Newton

Este párrafo introduce las tres leyes del movimiento de Newton dentro del contexto de la cinemática. Se explica la primera ley, conocida como la Ley de la Inercia, que establece que un objeto permanecerá en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Se dan ejemplos sencillos, como una bola que sigue en movimiento hasta que una fuerza la detiene o cambia su dirección. También se menciona cómo experimentamos la inercia en situaciones cotidianas, como en un automóvil que frena bruscamente.

05:02

⚖️ Segunda Ley: La Relación entre Fuerza, Masa y Aceleración

Aquí se aborda la segunda ley de Newton, también conocida como la Ley de la Masa Inercial. Esta ley es posiblemente la más famosa y establece que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza aplicada e inversamente proporcional a su masa. Se describe la fórmula clásica: fuerza es igual a masa por aceleración (F = ma), destacando que la aceleración y la fuerza son vectores, mientras que la masa es un escalar. Además, se mencionan diferentes unidades de medida para la aceleración.

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🔄 Tercera Ley: Acción y Reacción

Este párrafo se enfoca en la tercera ley de Newton, conocida como la Ley de Acción y Reacción. Se explica que por cada acción hay una reacción de igual magnitud pero en sentido contrario. El ejemplo de un muro que 'responde' con la misma fuerza cuando intentamos empujarlo ayuda a ilustrar el concepto. La ley subraya que cualquier fuerza aplicada a un objeto generará una fuerza en dirección opuesta.

🧮 Ejemplo de la Segunda Ley: Cálculo de Aceleración

Este párrafo presenta un ejemplo práctico donde, sobre un objeto de 80 kg, se aplica una fuerza de 400 newtons. Utilizando la segunda ley de Newton, se calcula la aceleración resultante, que es de 5 metros por segundo al cuadrado. Se detallan los pasos de la fórmula de la segunda ley y cómo se sustituyen los valores, mostrando un caso concreto de su aplicación.

📏 Otro Ejemplo: Aceleración y Fuerza sobre una Masa

En este párrafo se resuelve un problema sobre un objeto de 25 kg que cambia su velocidad de 6 m/s a 18 m/s en 5 segundos. Primero, se calcula la aceleración utilizando la fórmula de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Luego, con la aceleración obtenida (2.4 m/s²), se aplica la segunda ley de Newton para calcular la fuerza que acelera el objeto, que resulta ser 60 newtons.

🎬 Conclusión y Llamado a la Acción

El último párrafo cierra el video, alentando a los espectadores a suscribirse al canal, compartir el contenido en redes sociales y visitar el sitio web para acceder a más tutoriales de ciencias. Se menciona nuevamente el enfoque en las leyes de Newton y se invita a los espectadores a seguir aprendiendo con más videos educativos.

Mindmap

Keywords

💡Primera Ley de Newton

La primera ley de Newton, también conocida como la ley de la inercia, establece que un cuerpo permanecerá en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza externa actúe sobre él. En el video, se ejemplifica con una pelota que sigue en movimiento a menos que una fuerza, como un golpe, cambie su estado. Esta ley subraya la resistencia de los objetos a cambios en su estado de movimiento.

💡Inercia

La inercia es la tendencia de un objeto a resistir cambios en su estado de reposo o movimiento. Se menciona en la primera ley de Newton y se ejemplifica cuando una persona en un automóvil que frena bruscamente se desplaza hacia adelante. Esto ocurre porque el cuerpo quiere seguir en movimiento a pesar de que el auto se ha detenido.

💡Segunda Ley de Newton

La segunda ley de Newton, o la ley de la masa inercial, establece que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza aplicada e inversamente proporcional a su masa. En el video, se presenta con la fórmula F = ma, lo que significa que un objeto más masivo requerirá más fuerza para acelerar. Un ejemplo es el cálculo de la aceleración de un cuerpo de 80 kilogramos al que se le aplica una fuerza de 400 newtons.

💡Aceleración

La aceleración es el cambio en la velocidad de un objeto a lo largo del tiempo. En el video se explica que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza aplicada e inversamente proporcional a la masa. Por ejemplo, se calcula la aceleración de un cuerpo aplicando la fórmula de la segunda ley de Newton, dividiendo la fuerza aplicada entre la masa del cuerpo.

💡Tercera Ley de Newton

La tercera ley de Newton, conocida como la ley de acción y reacción, establece que a toda acción corresponde una reacción de igual magnitud pero en sentido opuesto. Un ejemplo en el video es cuando se empuja una pared, y la pared ejerce una fuerza igual y opuesta hacia quien la empuja, aunque no se mueva.

💡Fuerza

La fuerza es una interacción que cambia el estado de movimiento de un objeto. En el video, se menciona que la fuerza aplicada sobre un cuerpo determina su aceleración según la segunda ley de Newton. Un ejemplo es la aplicación de una fuerza de 400 newtons sobre un cuerpo de 80 kilogramos, lo que provoca una aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado.

💡Masa

La masa es una medida de la cantidad de materia en un objeto y está relacionada con su resistencia a la aceleración (inercia). En el video, se menciona que la masa es inversamente proporcional a la aceleración en la segunda ley de Newton, lo que significa que a mayor masa, menor aceleración si la fuerza es constante.

💡Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado

Es un tipo de movimiento en el que un objeto cambia su velocidad de manera constante a lo largo del tiempo. En el video, se utiliza para calcular la aceleración de un objeto que cambia su velocidad de 6 m/s a 18 m/s en un lapso de 5 segundos, aplicando la fórmula de aceleración = (velocidad final - velocidad inicial) / tiempo.

💡Velocidad

La velocidad es la tasa de cambio de la posición de un objeto en una dirección específica. En el video, se analiza un ejemplo en el que un objeto tiene una velocidad inicial de 6 metros por segundo y, después de 5 segundos, su velocidad final es de 18 metros por segundo. Esta diferencia se usa para calcular la aceleración del objeto.

💡Sistema Internacional de Unidades (SI)

El Sistema Internacional de Unidades es el sistema estándar para medir magnitudes físicas, como la fuerza, masa, y aceleración. En el video, se utilizan unidades del SI como newtons (N) para fuerza, kilogramos (kg) para masa y metros por segundo cuadrado (m/s²) para aceleración en los ejemplos de resolución de problemas.

Highlights

Introducción a las tres leyes del movimiento de Newton, perteneciente a la cinemática.

Explicación detallada de la primera ley de Newton, conocida como la ley de la inercia.

Descripción de cómo un cuerpo en reposo permanece en ese estado a menos que se aplique una fuerza externa.

Ejemplo práctico de la primera ley: una bola en movimiento seguirá su trayectoria hasta que una fuerza externa la altere.

Relación de la inercia con experiencias cotidianas, como el frenado de un automóvil.

Explicación de la segunda ley de Newton, conocida como la ley de la masa inercial, y su fórmula: fuerza es igual a masa por aceleración.

Determinación de cómo la aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza aplicada e inversamente proporcional a su masa.

Presentación de las unidades estándar de aceleración, como metros por segundo al cuadrado.

Explicación de la tercera ley de Newton, conocida como la ley de acción y reacción.

Ejemplo práctico de la tercera ley: la fuerza que se aplica a un muro provoca una fuerza de igual magnitud en sentido opuesto.

Problema de ejemplo: calcular la aceleración de un cuerpo de 80 kg al que se le aplica una fuerza de 400 Newtons.

Resolución del problema utilizando la segunda ley de Newton y obteniendo una aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado.

Segundo problema: calcular la magnitud de la fuerza que acelera una masa de 25 kg, con datos de velocidad inicial, velocidad final y tiempo.

Uso de la fórmula de aceleración en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado para obtener la aceleración del cuerpo.

Resultado del segundo problema: una fuerza de 60 Newtons aplicada sobre el cuerpo de 25 kg.

Transcripts

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hola que tal bienvenidos al vídeo de

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física la área de cinemática de lo que

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viene siendo las tres leyes de

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movimiento de newton y vamos a recalcar

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primero básicamente entrar en teoría en

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detalle cómo son las tres leyes que nos

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quieren decir para irlos planteando a lo

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largo de distintos problemas entonces

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bueno las tres leyes del movimiento de

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newton vamos a comenzar con la primera

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ley la primera ley de newton es llamada

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la ley de la inercia que nos dice

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básicamente esta ley la ley nos presenta

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lo siguiente el siguiente concepto

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importante que hay que entender nos dice

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que todo cuerpo va a permanecer en

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reposo si no hay una fuerza externa que

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lo haga cambiar de su estado o va a

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permanecer en movimiento si no hay una

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fuerza externa que lo haga cambiar de

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movimiento a otro estado qué quiere

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decir esto bueno pues que si yo tengo un

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objeto así estático este va a permanecer

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así en su estado de reposo siempre y

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cuando yo no le aplique ninguna otra

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fuerza que lo haga cambiar de su estado

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de reposo y pasar a un estado de

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movimiento y viceversa si tengo un

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objeto supongamos una bola que viene acá

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con este movimiento y la bola se

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encuentra en ese movimiento como tal la

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bola seguirá durante este movimiento

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momentáneamente por lo que llegue el

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lapso o lo que dure lapso de este

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trayecto seguirá si no le aplicó una

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fuerza externa supongamos que yo de

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repente me encuentro en una posición y

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se me ocurre dispararle a la pelota para

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aplicar una fuerza este disparo

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provocará que la pelota pues cambie de

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dirección o cambie de sentido de

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movimiento entonces me daré cuenta que

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la pelota va o el objeto va a permanecer

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en estado de reposo o en estado de

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movimiento siempre y cuando no se le

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aplique una fuerza externa esto es lo

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que nos plantea la primera ley de newton

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la llamada ley de la inercia todos

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sentimos la inercia puesto que cuando

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vamos en un carro y de repente frena

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este carro automáticamente nosotros nos

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desplazaremos hacia adelante si vamos

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dentro a una alta velocidad porque el

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frenado hace que cambiemos de nuestro

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estado de movimiento a un estado de

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reposo o contrario al estado de

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movimiento que normalmente veníamos

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manejando entonces esta es la primera

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ley de la inercia la primera ley la

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segunda ley de newton es la llamada ley

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de masa inercial

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esta es la más famosa tal vez de todas

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las leyes de las tres puesto que esta

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ley lo que hace es únicamente me dice

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que si un cuerpo va a acelerar o va a

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sufrir una aceleración 10 directamente

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proporcional a la fuerza con la cual se

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inicia es un movimiento e inversamente

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proporcional a su masa esto es que la

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aceleración va a ser igual a la fuerza

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sobre la masa la masa sabemos que es un

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escalar la aceleración y la fuerza serán

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vectoriales por lo tanto la aceleración

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se puede medir de la siguiente manera

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esta fórmula muchas veces también

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encontramos así como fuerza igual la

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masa por aceleración donde aceleración y

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fuerza son los vectoriales entonces las

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unidades que podemos encontrar aquí en

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esta fórmula son las siguientes para el

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caso de la aceleración

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ya sabemos

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que podemos tener estas combinaciones

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podemos tener metro sobre segundo

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cuadrado podemos tener centímetros sobre

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segundo cuadrado no podemos tener

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incluso pie sobre segundo cuadrado estas

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son las formas en cómo vamos a medir la

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magnitud de aceleración y hasta la

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segunda ley de newton es prácticamente

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esta fórmula la ley de la masa inicial

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repetimos es la aceleración de un cuerpo

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es directamente proporcional a la fuerza

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que se le aplica el cuerpo es

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inversamente proporcional a la masa del

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mismo

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vamos ahora con la tercera ley de newton

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para plantearla y tener un mejor margen

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de lo que estamos hablando

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vamos a ver nuestra tercera ley de

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newton es la llamada

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ley de acción y reacción voy a poner la

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k es la tercera ley de newton es la

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llamada ley de acción y reacción

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y esto es que a toda acción básicamente

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hay una reacción en sentido opuesto es

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decir si yo aplico una fuerza imaginemos

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que estamos aquí tenemos un gran muro y

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si nosotros aplicamos una fuerza hacia

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el muro

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en este sentido tratando de mover lo que

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obviamente es imposible la fuerza en

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este sentido el muro a su vez nos aplica

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una fuerza en sentido contrario ahora

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hacia nosotros tratando de empujar nos

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con la misma magnitud pero en diferente

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sentido es decir es a toda acción hay

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una reacción si yo aplico una fuerza a

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un objeto este objeto tiene que

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reaccionar de alguna manera entonces si

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este objeto obviamente no se puede mover

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yo aplico una fuerza el mismo objeto me

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está a mí mismo aplicando una fuerza de

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igual magnitud pero en sentido contrario

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estas son las tres leyes del movimiento

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de newton ahora vamos a ver algunos

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problemas donde podemos aplicar estas

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leyes

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vamos a apuntar un problema

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aquí supongamos que nos dicen lo

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siguiente

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vamos con este ejemplo nos dicen sobre

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un cuerpo de 80 kilogramos actúa una

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fuerza de 400 newton la pregunta es qué

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aceleración le proporciona dicha fuerza

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al cuerpo entonces bueno aquí tenemos

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que primero hay que hacer nuestra

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captación de datos donde como datos

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tenemos que obviamente la masa es de 80

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kilogramos

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ahí está

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la fuerza sobre la cual se está

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aplicando a este objeto es de 400

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newtons en fuerza neta ahora bien nos

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preguntan qué aceleración bueno pues por

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aquí necesitamos obviamente identificar

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nuestra fórmula la fórmula pues es muy

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sencillo pues porque sabemos que la

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aceleración es igual a la fuerza sobre

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la masa segunda ley de newton ley de la

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masa inercial y finalmente bueno pues

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podemos hacer la sustitución pertinente

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de los datos en dicha fórmula para poder

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hacer el cálculo rápidamente la

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aceleración sería la fuerza que son 400

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newtons sobre 80 kilogramos

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y esto me daría exactamente una

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aceleración de 5 metros sobre segundo

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cuadrado puesto que las unidades están

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en newtons y en kilogramos

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respectivamente por lo tanto tendría una

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aceleración de 5 metros sobre el segundo

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cuadrado de esta forma es como digamos

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que estamos haciendo sobre este

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ejercicio exactamente una sustitución

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básica de los datos de la de la segunda

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ley de newton vamos ahora a otro ejemplo

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vamos a ver con este caso nos dice una

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masa de 25 kilogramos se mueve a razón

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de 6 metros sobre segundo y después de 5

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segundos su velocidad es de 18 metros

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sobre segundo para lo cual tenemos aquí

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los datos importantes vamos a colocarlos

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aquí como siempre basa nuestra

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estructura de resolver problemas ya

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tenemos que la masa es de 25 kilogramos

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tenemos una velocidad inicial que me

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dice de 6 metros sobre segundo es

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inicial puesto que me dice que después

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de 5 segundos es decir hay un tiempo

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periodo de 5 segundos donde su velocidad

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cambia a una velocidad final de 18

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metros sobre segundo me preguntan cuál

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es la magnitud de la fuerza

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que acelera su masa entonces de fórmula

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podemos establecer dos fórmulas aquí la

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primera viene siendo la fórmula conocida

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del movimiento rectilíneo uniformemente

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acelerado que es la aceleración es igual

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a la velocidad final menos velocidad

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inicial sobre tiempo y una vez que

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obtengamos la aceleración aplicaremos

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simplemente la segunda ley de newton

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fuerza es igual a masa por aceleración

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por lo tanto podemos pasar ya

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directamente a nuestra sustitución de

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datos la sustitución de datos nos

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quedaría de la siguiente forma

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primero calcularemos aceleración tenemos

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velocidad final que sería 18 metros

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sobre segundo menos velocidad inicial

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que son 6 metros sobre segundo todo esto

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se lleva a cabo en un lapso de 5

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segundos

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18 - 6 me daría 12 metros sobre segundo

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sobre 5 segundos

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12 entre 5 me daría 2.4

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metros sobre segundo cuadrado recordamos

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que es aceleración ya tenemos nuestra

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aceleración entonces aplicamos la

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fórmula de la segunda ley de newton la

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fuerza sería los 25 kilogramos tenemos

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unidades básicas y las unidades del

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sistema internacional en la aceleración

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2.4 metros sobre segundo cuadrado

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de lo cual si hacemos esta

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multiplicación de 25 por 2.4 llegaremos

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a 60

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kilogramos por metro sobre segundo

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cuadrado lo cual es igual a poner 60

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newtons de fuerza

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y listo esta es la forma en cómo tenemos

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ya la magnitud de la fuerza que

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acelerará esta masa y listo

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de esta manera resolvemos el problema si

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les agradó el vídeo de las leyes de

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movimiento de newton no olviden

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suscribirse al canal compartir el vídeo

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