miércoles, 12 de enero de 2011

LEYES DE NEWTON

Videos de las leyes de Newton

Primera ley  Conocida también como Ley de inercía, nos dice que si sobre un cuerpo no actua ningún otro, este permanecerá indefinidamente moviéndose en línea recta con velocidad constante (incluido el estado de reposo, que equivale a velocidad cero).
Como sabemos, el movimiento es relativo, es decir, depende de cual sea el observador que describa el movimiento.
Segunda key
Se encarga de cuantificar el concepto de fuerza. Nos dice que la fuerza neta aplicada sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que adquiere dicho cuerpo. La constante de proporcionalidad es la masa del cuerpo, de manera que podemos expresar la relación de la siguiente manera:
F = m a
Tanto la fuerza como la aceleración son magnitudes vectoriales, es decir, tienen, además de un valor, una dirección y un sentido. De esta manera, la Segunda ley de Newton debe expresarse como:
F = m a
Tercera ley de Newton
También conocida como Principio de acción y reacción nos dice que si un cuerpo A ejerce una acción sobre otro cuerpo B, éste realiza sobre A otra acción igual y de sentido contrario.
Esto es algo que podemos comprobar a diario en numerosas ocasiones. Por ejemplo, cuando queremos dar un salto hacia arriba, empujamos el suelo para impulsarnos. La reacción del suelo es la que nos hace saltar hacia arriba.
Cuando estamos en una piscina y empujamos a alguien, nosotros tambien nos movemos en sentido contrario. Esto se debe a la reacción que la otra persona hace sobre nosotros, aunque no haga el intento de empujarnos a nosotros.
Hay que destacar que, aunque los pares de acción y reacción tenga el mismo valor y sentidos contrarios, no se anulan entre si, puesto que actuan sobre cuerpos distintos.

Estas son las leyes que dieron origen a la dinámica y explicaban conceptos que fueron dificiles para su época como la inercia, fuerza, entre otros.

Las leyes de newton en el futbol


Desde el punto de vista de la física, ¿qué ocurre cuando se patea un balón?
El fútbol nos permite hacer un análisis y dar un buen ejemplo de cómo se hace la física.
.-La primera ley de Newton señala que "Todo cuerpo continua en su estado de reposo o velocidad uniforme en línea recta a menos que una fuerza neta actué sobre él y lo obligue a cambiar ese estado".
Lo primero que vamos a pensar es que el balón es un punto en el cual el jugador siempre tiene que estar viendo, cuando lo patea el choque de su zapato contra la bola hace que la levante, confiriéndole lo que llamamos “momento” (que es el producto de la masa por la velocidad); luego la pelota cae. Tenemos que pensar qué ocurre, por qué la pelota sube debido a la patada, y luego baja. La respuesta la encontramos en la ley de la gravedad: la presencia del campo, que es parte de la Tierra y que es la que hace que la pelota primero se desacelere, llegue a un momento que deje de subir y luego empiece a caer.
Por lo tanto aquí podemos confirmar  que un cuerpo no puede cambiar por sí solo su estado inicial, ya sea en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, a menos que se aplique una fuerza neta sobre él. Entonces la pelota gira porque los futbolistas le dan  cierta dirección dependiendo  de la forma de la patada... Así la pelota va girando, con partes del aire que ella arrastra, y ocurre que va arrastrando una parte del aire, mientras que otra lo va deteniendo.

Leyes de Newton en Arquitectura

Primera Ley de Newton o Ley de la Inercia

“Si sobre un cuerpo no actúa ningún otro este permanecerá moviéndose en línea recta con velocidad constante (incluido el estado de reposo que equivale a velocidad cero)”.


En arquitectura esta ley tiene que ver, porque en esta no es necesario, mas que no sea necesario, creo que el cuerpo de referencia debe de estar completamente ligado a la estructura a realizar.

Es necesario que la estructura quede completamente inmóvil o con velocidad cero, ya que tiene que soportar la mayor cantidad de fuerza posible, estas estruturas deben ser fuertes y resistentes.

Segunda Ley o Principio Fundamental de la Dinámica.

“La fuerza neta aplicada sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que adquiere dicho cuerpo”

Yo pienso que esta ley es fundamental que no se pueda aplicar a la arquitectura, porque el fin de esto es que la estructura no se mueva, que quede inmóvil respecto a su lugar de referencia, aplicando cualquier tipo de fuerza.

Tercera Ley o Principio de Acción-Reacción

“Si un cuerpo A ejerce una acción sobre un cuerpo B, este realizara sobre A otra acción igual y de sentido contrario”


Creo que es importante tomar esta ley desde el punto de vista que requiere ser fuerte y propenso a cualquier tipo de acciones como choques.

Creo que depende del material de construcción es que esta ley sea aplicada, ya que a múltiples monumentos arquitectónicos son propensos  a recibir una acción como esta.


Por: Carlos Alfredo Portada Nolasco 3° AV

LAS LEYES DE NEWTON EN EL BILLAR.



Sabias que en el billar intervienen muchas leyes de la física  un ejemplo de ello son las leyes de Newton, la ley de causa y efecto entre otras más.
Pero en este caso vamos a profundizar en las leyes de Newton. ¿Cómo intervienen estas leyes en el billar?
Ley de la inercia: si tú tocas una bola que esta de reposo con el taco del palo con una fuerza determina, la bola se va a mover...por eso la ley dice que todo cuerpo mantiene su posición original a menos que se le imprima una fuerza que lo haga cambiar de estado.

Ley de la dinámica o fuerza: pues en esta seria sencillo, a toda bola que tu le imprimas una fuerza determinada, va a obtener una aceleración la cual va ser directamente proporcional con el sentido y la dirección a la que vos apuntes con el taco.

Ley de la acción y la reacción: en esta pongamos el ejemplo de que nosotros queremos ejercerle un efecto a la bola, entonces le pegamos con el taco del palo a la esquina superior izquierda de la bola, para que ella coja un efecto diferente, debido al lugar donde se le dio el golpe. Entonces ahí la acción seria el golpe con el taco y la reacción seria el efecto que la bola tomó.


 Espero que esto te halla servido!

Publicado por:
Rosa Gloria Quiroz Reyes

"3-Av"

miércoles, 8 de diciembre de 2010

Caída Libre

Objetivo: Comprobar que los cuerpos tardan el mismo tiempo en caer cuando disminuye la resistencia del aire durante su caída.
¿Qué necesitas?
Dos hojas de papel del mismo tamaño, una pelota y una canica.
Procedimiento
1.- Toma una de las hojas y déjala caer primero junto con la canica y, después junto con la pelota. En ambas ocasiones déjalas caer desde la misma altura. Observa y registra lo que sucede. Influye la masa de los cuerpos.
       No tanto es la masa, creo que influye mas la forma.
2.- Ahora estruja una de las hojas de papel para formar una bola de papel pequeña. Déjala caer desde la misma altura junto con la otra hoja. Observa y registra lo que sucede. ¿A qué crees que se debe esto?
      A que la hoja estrujada tiene acumulada su masa mas que la hoja extendida y hace que el aire lo detenga menos.
3.- Finalmente toma la hoja estrujada y la canica, déjalas caer de la misma altura y al mismo tiempo. Repite el mismo procedimiento, pero ahora en lugar de la canica usa la pelota. Registra lo observado. ¿La masa de cada objeto influye en el tiempo de caída?
       Ahi se ve diferente porque no es muy diferente su masa, por eso ni tiene mucha diferencia de caida.
Discusión y conclusiones.
1. ¿Llegan al suelo al mismo tiempo la pelota, la canica y la hoja de papel cuando se dejan caer simultáneamente desde la misma altura?
           No.
2 ¿Por qué tarda más tiempo en caer una hoja extendida que una hoja hecha bola?
          Porque el volumen de la hoja es mas extendida y esto hace que el el aire altere su caida.
3. Conclusiones.
          El aire tambien afecta la caida, dependiento del obejto y de su forma.

Publicado por:
Rosa Alvarado Eufracio
Rosa Gloria Quiroz Reyes
Gisela Gloria Juárez Gaspariano
Laura Jocelyn Hernández Pérez
Carlos Alfredo Portada Nolasco 


del 3º AV

miércoles, 10 de noviembre de 2010

El efecto Dominó
Propósito
Investigar como la distancia, el tiempo y la rapidez promedio se relacionan entre sí, intentando que la rapidez de caída de unas fichas de domino sea máxima. Familiarizarse con las técnicas elementales para trazar gráficas.
Materiales necesarios
Aproximadamente 30 fichas de dominó, Cronómetro y Regla de 1 metro.
Comentario
Una propiedad esencial del movimiento es la rapidez, es decir, la razón de cambio de la distancia. Entendemos por razón  de cambio una cantidad de algo por unidad de tiempo: cuántos kilómetros se recorrieron en una hora, cuántos metros se avanzó en un segundo, cuántas gotas de lluvia cayeron sobre un tejado en un minuto, qué interés ganó una cuenta bancaria en un año. Cuando mediamos la rapidez de un automóvil, medimos la razón de cambio con la cual este objeto físico, fácilmente visible, se mueve sobre el suelo; por ejemplo, a cuántos kilómetros por hora avanzada. Pero cuando medimos la rapidez del sonido o de la luz, se mide la razón de cambio con la cual se desplaza la energía. No obstante, podemos ver y medir la rapidez del impulso energético que hacer caer a una hilera de fichas de dominó.
Procedimiento
Paso 1: Coloca 50 fichas de dominó en una hilera recta, dejando espacios iguales entre ellas. Las fichas deben estar separadas entre sí por lo menos una distancia equivalente al grosor de cada una. Tu objetivo es maximizar la rapidez con que cae una fila de fichas. Colócalas en la forma en que, a tu juicio, sea posible obtener la mayor rapidez de caída.
Paso 2: Mide la longitud total de tu hilera de fichas de dominó.
             Longitud= 71.3 cm
Paso 3: Calcular la distancia promedio de separación entre las fichas de dominó, midiendo la longitud desde la parte media de la primera ficha hasta la parte media de la última,  y divide el resultado entre el número de espacios que separa a todas las fichas de dominó.
            Distancia promedio entre las fichas de dominó= 1.5 cm
Paso 4: Mide la longitud de una ficha.
          Longitud de la ficha= 4.4 cm
           Distancia de separación= 1.5 cm longitudes de ficha.
Paso 5: Mide el tiempo que tarda en caer tu hilera de fichas de dominó.
          Tiempo= 1.31 s
Paso 6: Calcula la rapidez promedio a la que se derrumba tu hilera de fichas.
         Rapidez promedio= 54.42
Paso 7: Repite los pasos 5 y 6 para otras tres distancias de separación, cuando menos.

Análisis
1.- ¿Cómo se define la rapidez promedio?
Es la que nos informa sobre la rapidez con que ocurrió todo el proceso en ese intervalo de tiempo. En este caso nos informa la rapidez en la que cayeron todas las piezas del dominó.
2.- ¿Qué factores afectan la rapidez de caída de las fichas de dominó?
La separación de las fichas de dominó, la fuerza con que se empuja la ficha de dominó, el tamaño y peso de las fichas, etc,.
3.- ¿Por qué calculamos la rapidez promedio del impulso que hace caer las fichas, en lugar de la rapidez instantánea?
Porque para la velocidad instantánea necesitaríamos saber exactamente el lapso de tiempo que tomo, y esta es solo lo más aproximado que pudimos hacer manualmente.
4.- ¿Cuál es la rapidez de caída máxima o mínima según tu gráfica?
Según la caída máxima es: 115.2 c/s y según la caída mínima es 54.42 cm/s.
5.- ¿Con qué separación entre las fichas de dominó crees que se obtendrá la rapidez máxima? ¿Y la mínima? ¿Qué relación hay entre esta separación y la longitud de una ficha?
Con una separación mínima se obtiene una mayor rapidez, y la rapidez minia se obtiene con unas mayor separación entre las fichas. La relación entre la separación y la longitud, es que entre más larga es la ficha, tarda menos en tocar la ficha que sigue, y es más rápido.
6.- A la rapidez máxima o mínima de caída de la hilera de las fichas de dominó, ¿qué longitud debería tener la hilera para que sus fichas cayeran en un minuto?
Creo que deberían tener una longitud de aproximadamente 4278 cm.


Publicado por:
Rosa Alvarado Eufracio
Rosa Gloria Quiroz Reyes
Gisela Gloria Juárez Gaspariano
Laura Jocelyn Hernández Pérez
Carlos Alfredo Portada Nolasco 


del 3º AV