WorksheetsEjercicios de la segunda ley de Newton 1
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Considere un libro sobre una mesa infinitamente larga. Entre el libro y la mesa hay una fuerza de fricción. Si empuja el libro lo suficientemente fuerte:
El libro se moverá hasta detenerse eventualmente.
El libro se moverá y nunca se detendrá.
El libro permanecerá quito de forma indefinida.
Considere un libro sobre una mesa infinitamente larga. Entre el libro y la mesa no hay una fuerza de fricción. Si empuja el libro lo suficientemente fuerte:
El libro se moverá hasta detenerse eventualmente.
El libro se moverá y nunca se detendrá.
El libro permanecerá quito de forma indefinida.
Si un libro se mueve sobre una superficie sin fricción horizontal...
Continuará moviéndose en línea recta y con velocidad constante.
Continuará moviéndose en una trayectoria curvilínea con velocidad variable.
Continuará moviéndose hasta detenerse eventualmente.
Un objeto siempre se mueve con una velocidad que es constante en magnitud y en dirección,
a no ser que actúe en él una fuerza resultante diferente de cero.
a no ser que actúe en él una fuerza resultante igual a cero.
a no ser que el objeto esté en otro planeta.
La fuerza neta sobre un objeto se define como:
La diferencia de todas las fuerzas que actúan en él.
La suma de todas las fuerzas que actúan en él.
La fuerza que experimenta debido a la gravedad.
Si la velocidad de un objeto no cambia ni en dirección ni en magnitud es debido a que...
La fuerza neta y la aceleración del objeto son cero.
La fricción y la fuerza neta son diferentes de cero.
La velocidad y la fuerza neta son diferentes de cero.
Considere un viaje al espacio. Después de unos momentos de potentes impulsos, la nave se mueve sin usar sus cohetes por meses o años con una velocidad casi constante. Esto es debido a que...
La fuerza de los cohetes es muy fuerte y le gana a la fricción que genera el aire del espacio.
Se cumple la primera ley de Newton y los cambios en la velocidad son efecto de la gravedad del sol y los planetas distantes.
El combustible de los cohetes se agota y la nave queda más liviana por tanto el impulso es suficiente para vencer el peso de los astronautas y permitirle volar a la nave más tiempo.
La tendencia de un objeto a continuar en su estado original de movimiento o reposo en ausencia de una fuerza se conoce como...
Inercia
Masa
Fuerza
La medida de la resistencia de un objeto a cambios en su movimiento debido a una fuerza se conoce como...
Inercia
Masa
Fuerza
Considere que golpea un balón de fútbol y este recorre una gran distancia. Ahora golpea con la misma fuerza una bola de boliche y esta solo se mueve unos centímetros. Esto se debe a que...
La masa de la bola de boliche es mayor que la masa del balón de fútbol.
La masa del balón de fútbol es mayor que la masa de la bola de boliche.
La masa del balón y de la bola son iguales pero la gravedad es diferente.
Dos bloques representados en la figura , de masas M y 3M , están unidos por un cable de acero que pasa por una polea sin fricción. Si el bloque de masa M está subiendo con una
aceleración de magnitud "a", entonces el bloque de masa 3M está bajando con una aceleración de magnitud igual a:
a/3
a
g – a
g + a
3g - a
Observa detenidamente, ¿qué ley de Newton describe la situación?
Primera ley de Newton
Segunda ley de Newton
Tercera ley de Newton
Ley de la fricción
La fuerza que se aplica a un objeto es directamente proporcional al producto de su masa por la aceleración que experimenta
Primera Ley de Newton: Ley de la Inercia
Segunda Ley de Newton
Tercera Ley De Newton o ley de acción y reacción
Ley de Gravitación Universal
Supongamos que las masas m1= 2 kg y m2 = 8 kg están unidas por una cuerda que pasa por una polea ligera sin fricción como indica la figura 4 1. ¿Cuáles son la aceleración del sistema y la tensión en la cuerda?
a = 5,88 m/s2
T = 31,4 N
a = 6,086 m/s2
T = 29,79 N
a = 6,086 m/s2
T = 31,4
a = 5,88 m/s2
T = 29,79 N
En qué se mide la tensión de una cuerda?
Newtons
Gramos
Kilogramos
Donde encontramos la tensión?
Carros
Cuerdas
Cables
El siguiente sistema tiene una masa de 12kg del lado izquierdo y 24kg del lado derecho. Calcula la magnitud de su aceleración y la tensión de la cuerda.
156.96N
78.48N
3.27m/s²
6.54m/s²
Calcula la tensión en la cuerda del siguiente sistema:
65.4N
6.666N
32.7N
3.333N
calcula la tension de la cuerda en el siguiente sistema:
9448000N
1548400N
89114040N
23180000N
Es la fuerza que se transmite por medio de un hilo o cuerda.
Normal
Tensión
Fuerza de Rozamiento
Peso
La segunda ley para m2 es;
T-m1g=m1a
m2g-T=0
m2g-T=m2a
m2g-T=m2g
Supongamos que las masas m1= 2 kg y m2 = 8 kg están unidas por una cuerda que pasa por una polea ligera sin fricción como indica la figura 4 1. ¿Cuáles son la aceleración del sistema y la tensión en la cuerda?
a = 5,88 m/s2
T = 31,4 N
a = 6,086 m/s2
T = 29,79 N
a = 6,086 m/s2
T = 31,4
a = 5,88 m/s2
T = 29,79 N
