miércoles, 28 de octubre de 2009

PONENCIA EN LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

LAS LEYES DE NEWTON
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
PRIMER CONGRESO NACIONAL DE MAESTROS
EN FORMACION EN FISICA (MAYO 27-28-29/2009)





EXPERICENCIA SIGNIFICATIVA COLEGIO CALASANZ

LAS LEYES DE NEWTON
COLEGIO CALASANZ (EXPOSICION)
AGOSTO 05/2009











INTELIGENCIA NATURALISTA
VILLEGAS ERIKA,VARGAS DANIELA
2009

EXPERICENCIAS SIGNIFICATIVAS INEM FELIPE PEREZ

COLEGIO INEM FELIPE PEREZ
LAS LEYES DE NEWTON (EXPOSICION)
JULIO 23/2009

















martes, 27 de octubre de 2009

EXPERIMENTO SEGUNDA LEY DE NEWTON

Experimento Segunda Ley de Newton

Deberas tener JAVA instalado en tu equipo

jueves, 24 de julio de 2008

VIDEOS DE FISICA

Primera Ley de newton


Segunda Ley de Newton




Tercera Ley de Newton


jueves, 17 de julio de 2008

LA TERCERA LEY DE NEWTON



La tercera Ley del Movimiento de Newton es el principio de acción y reacción. Este postula que a cada acción corresponde una reacción igual y contraria. Es decir, si un cuerpo A ejerce una acción sobre un cuerpo B, el cuerpo B reacciona y ejerce una fuerza igual y contraria sobre el cuerpo A.

Los cohetes funcionan en base al mismo principio, ya que se aceleran al ejercer una gran fuerza sobre los gases que expulsan. Estos gases ejercen una fuerza igual y opuesta sobre el cohete, lo que finalmente lo hace avanzar.

Cada material, sin importar cuán duro sea, es elástico. Esto hace que al ejercer una fuerza sobre él, este también lo haga. Por ejemplo, si empujamos una mesa estamos ejerciendo una fuerza sobre ella; si miramos nuestras manos, podremos ver qué están deformadas por la fuerza y sentimos dolor. Eso quiere decir que la mesa también ejerció una fuerza sobre nuestras manos.


La comprensión de la tercera ley de Newton es fundamental para analizar multitud de fenómenos en la Naturaleza pero es de difícil asimilación para los alumnos de Secundaria, que poseen una serie de preconcepciones fuertemente arraigadas (entre otras, asociar fuerza a movimiento). Los libros a veces tampoco ayudan y un buen ejemplo es la denominación que le dan a la ley como "acción y reacción" que induce a pensar que existe primero una acción y como consecuencia de ella, una reacción, en vez de explicarla como una interacción mutua. Una simple experiencia puede ayudarnos a clarificar conceptos...
Si acercas una bola de hierro a un imán, la bola rueda hacia el imán. La mayoría de la gente piensa que "el imán atrae a la bola" y esa apreciación no es correcta. Lo correcto sería decir que la bola y el imán se atraen mutuamente. Para comprobarlo, pon el imán encima de dos lápices redondos (para eliminar el rozamiento) y sujeta la bola de hierro cerca del imán...¡ahora es el imán el que se mueve hacia la bola!. Si lo repites dejando libres a los dos, bola e imán, ambos se mueven (acelerando en proporción inversa a sus masas).



lunes, 14 de julio de 2008

LA SEGUNDA LEY DE NEWTON


LA SEGUNDA LEY DE NEWTON


F = ma


  • Una fuerza es el nombre que se le da a todo lo que ocasiona un movimiento.
  • La fuerza más familiar es el peso, la fuerza que empuja hacia abajo a un objeto debido a la gravedad. Por lo tanto podemos medir la fuerza en gramos o en kilogramos, unidades de peso, y liberalmente definir la fuerza como "cualquier cosa que pueda ser contrarrestada mediante el peso" (por ejemplo, la tensión de un resorte).

  • Las fuerzas pueden ser opuestas o del mismo sentido.

  • En ausencia de fuerzas opuestas, si ninguna fuerza actúa sobre un objeto en reposo o moviéndose a una velocidad constante, este continúa haciéndolo de manera continua (Primera Ley de Newton).

  • En ausencia de fuerzas opuestas, si una fuerza actúa sobre un objeto en movimiento o moviéndose a velocidad constante, este se acelera en la dirección de la fuerza.

  • La aceleración de tal objeto está limitada por su propia resistencia al movimiento, a lo cual Newton le llamó inercia.

  • Si la resistencia al aire puede ser ignorada, un objeto ligero cae tan rápido con uno del doble de peso. Newton propuso que la razón era que aunque la fuerza de gravedad sobre el objeto más pesado (su peso) era de el doble de grande, también lo era su inercia.



En términos actuales, podemos decir que ambos, peso e inercia son proporcionales a la masa del objeto, o sea, la cantidad de materia que contiene.


El Sistema MKS y el "newton"


Considere la caída libre producto de la gravedad. La fuerza de gravedad es proporcional a la masa m, de manera que podemos escribir


F = mg (1)


En donde g es la aceleración de la gravedad, dirigida hacia abajo. Efectivamente, la proporcionalidad nos permite agregarle al lado derecho la constante de multiplicación correcta, pero no lo haremos por que lo que queremos hacer es definir algunas unidades de F.

Todas las fórmulas y unidades cuantitativas en física dependen de las unidades en las cuales las tres cantidades básicas son medidas--distancia, masa y tiempo. Permítanos por lo tanto escoger a partir de ahora el medir la ditancia en metros, la masa en kilogramos y el tiempo en segundos. Esa convención es conocida como el sistema MKS: en tanto las fórmulas contengan solo cantidades obtenidas por este sistema, ellas serán consistentes y correctas. Pero tenga cuidado... si por error mezcla las unidades MKS con gramos o centímetros ( o libras y pulgadas), puede terminar con unos resultados bastante extraños!

En el sistema MKS el valor efectivo de g varía desde 9.78 m/s2 en el ecuador, hasta 9.83 m/s2 en los polos, debido a la rotación de la Tierra. La ecuación (1) no solo muestra que el peso es proporcional a la masa, sino que---asumiendo que es medido en kilogramos-introduce una unidad de F, llamada (¡no es sorpresa!) "newton."

De acuerdo a esa ecuación, una fuerza de 1 newton actuando sobre un kilogramo de masa lo acelera en 1 m/sec2, de manera que la fuerza de gravedad sobre un kilogramo de masa es aproximadamente 9.8 newtons. Con anterioridad esto se llamaba "una fuerza de un kilogramo de peso", una unidad conveniente para aplicaciones generales, (1 kg = 9.8 newton), pero no para aplicaciones exactas, debido a la variación de g alrededor del globo.


Segunda Ley de Newton


Ahora podemos expresar en números la dependencia de la aceleración en la fuerza y la masa. Lord Kelvin, un importante científico Británico en la época de la Reina Victoria, fue citado diciendo alguna vez

"cuando usted mide lo que está hablando y lo expresa en números, sabe algo acerca de eso, pero cuando no lo puede expresar en números, su conocimiento es pobre e insatisfactorio... "

De acuerdo a la segunda ley de Newton, la aceleración de un objeto es proporcional a la fuerza F actuando sobre ella e inversamente proporcional a su masa m. Expresando F en newtons obtenemos a--para cualquier aceleración, no solamente para la caída libre--de la siguiente forma

a = F/m (2)

Debemos notar que ambas a y F no solo tienen magnitudes, sino también direcciones--ambas son cantidades vectoriales. El denotar vectores (en esta sección) mediante letras en negritas, hace que la segunda ley de Newton sea leída adecuadamente:


a = F/m (3)

Esto expresa el enunciado anterior "se acelera en la dirección de la fuerza."

Muchos libros de texto escriben

F = ma (4)


Existen diversas maneras de formular la segunda ley de Newton, que relaciona las fuerzas actuantes y la variación de la cantidad de movimiento o momento lineal.

Ver un experimento sobre la segunda ley de newton, clic en la siguiente dirección
www.walter-fendt.de/ph14s/n2law_s.htm