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13
Nov

Fuerzas elásticas

Publicado por Beatriz el 13 de Noviembre de 2006 a las 06:16 pm

Todo cuerpo elástico (por ejemplo, una cuerda elástica) reacciona contra la fuerza deformadora para recuperar su forma original. Como ésta, según la ley de Hooke, es proporcional a la deformación producida, la fuerza deformadora tendrá que tener el mismo valor y dirección, pero su sentido será el contrario. F=-k·x.
k representa la constante elástica (o recuperadora) [...]

13
Nov

Otra fuerza a estudio: tensiones

Publicado por Beatriz el 13 de Noviembre de 2006 a las 05:20 pm

Los hilos y las cuerdas sirven para transmitir fuerzas de un cuerpo a otro. Si en los extremos de una cuerda se aplican dos fuerzas iguales y contrarias la cuerda se pone tensa; denominándose tensión de la cuerda a cada una de esas dos fuerzas que soporta sin romperse.
Si modelamos un sistema con una masa [...]

10
Nov

La fuerza centrífuga (y centrípeta)

Publicado por Beatriz el 10 de Noviembre de 2006 a las 08:32 pm

En la dinámica de los movimientos circulares hemos visto que cuando un objeto describe un movimiento circular sobre él ha de actuar una fuerza centrípeta que le obligue a describir la curva. Ésta venía dada por la aceleración normal a la trayectoria de la curva, que era constante en el caso de un movimiento circular [...]

9
Nov

Fuerza de rozamiento

Publicado por Beatriz el 9 de Noviembre de 2006 a las 04:38 pm

Si un coche que circula por una carretera horizontal se deja en “punto muerto” (el motor, en este caso, no ejerce fuerza alguna sobre él) debería (según la ley de inercia de newton) seguir con movimiento rectilíneo y uniforme; sin embargo la experiencia demuestra que termina parándose. ¿Por qué? Pues obviamente porque existe siempre una [...]

7
Nov

Impulso mecánico, equilibrio dinámico y fuerzas de inercia.

Publicado por Beatriz el 7 de Noviembre de 2006 a las 05:31 pm

—> Impulso mecánico
Otro modo de explicar la expresión del Principio fundamental de la dinámica de traslación es que el impulso mecánico es igual a la variación del momento lineal. Es decir: I= pfinal-pinicial = m·v-m·vo = m·(v-vo) = –> I=Δp.
La variación de momento lineal, que experimenta una partícula (Δp) no sólo depende de la [...]

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