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    cual es la causa por la que los cuerpos cambian su estado de reposo o movimiento

    Santiago

    Chicos, ¿alguien sabe la respuesta?

    obtenga cual es la causa por la que los cuerpos cambian su estado de reposo o movimiento de este sitio.

    FÍSICA

    El Movimiento. La descripción de los cambios en la naturaleza

    Conceptos de Velocidad y Rapidez

    La rapidez indica el movimiento de un objeto entre dos posiciones; es la razón de cambio de la posición en una unidad de tiempo.

    La velocidad, es un vector, ya que para definirla es necesario especificar su tamaño (equivalente a la rapidez) y su dirección.

    En física es importante distinguir la rapidez (magnitud escalar) de la velocidad (magnitud vectorial), para calcular la rapidez de un objeto medimos la distancia que se mueve y el tiempo que tarda en recorrerla, después dividimos la distancia entre el tiempo.

    Para determinar la velocidad, necesitamos además determinar la dirección del desplazamiento.

    La unidad en que se mide la rapidez es n y la velocidad está dada por la unidad de la distancia dividida entre la unidad del tiempo, es decir, m/s (en unidades del SI).

    Link: http://cienciasdos.es.tl/Velocidad-y-Rapidez.htm

    Tipos de Movimientos de los objetos en graficas de posición-tiempo

    Una parte de la ciencia de la física es la medida de los objetos que se mueven. Esto incluye trazar la posición, la velocidad y la aceleración del objeto, además de otros datos relevantes. La representación gráfica de una forma de movimiento puede llevar a gráficas de otras. Por ejemplo, la gráfica velocidad tiempo se dice que deriva de la gráfica posición tiempo. Las representaciones gráficas de movimiento se relacionan con la pendiente de cada gráfica.

    Decimos que un cuerpo está en movimiento cuando su posición cambia respecto de otro objeto o punto de referencia. Este objeto o punto será el sistema de referencia del movimiento.

    Generalmente, como sistema de referencia se utilizan ejes de coordenadas imaginarios en que se especifica el lugar en el cual está el origen de coordenadas.

    La trayectoria es la línea imaginaria que describe un cuerpo al desplazarse. Esta línea la formas las posiciones por las cuales ha pasado el cuerpo en su movimiento.

    La trayectoria la podemos clasificar en:

    Rectilínea: línea recta

    Curvilínea: describe una línea curva

    Circular: describe una circunferencia.

    En la gráfica del ejemplo, no dice que:

    -en t =0 el cuerpo se encuentra en Xo = 0 m (no se ha movido)

    -en t =2 el cuerpo se encuentra en X1 = 20 m

    -en t =4 el cuerpo se encuentra en X2 = 20 m (es decir no se ha movido de 2 a 4 seg.)

    -en t =6 el cuerpo se encuentra en X3 = 40 m

    -en t =10 el cuerpo se encuentra en X4 = 0 m (vuelve a donde salió)

    Gráfica posición-tiempo

    La gráfica posición-tiempo es utilizada en física para describir el movimiento de un objeto en un periodo de tiempo determinado. El tiempo, en segundos, es convencionalmente trazado en el eje de las "x" y la posición del objeto, en metros, se traza sobre el eje de las "y". La pendiente de la gráfica posición-tiempo revela información importante sobre la velocidad del objeto.

    En la gráfica del ejemplo, no dice que:

    -en t =0 el cuerpo se encuentra en Xo = 0 m (no se ha movido)

    -en t =2 el cuerpo se encuentra en X1 = 20 m

    -en t =4 el cuerpo se encuentra en X2 = 20 m (es decir no se ha movido de 2 a 4 seg.)

    -en t =6 el cuerpo se encuentra en X3 = 40 m

    -en t =10 el cuerpo se encuentra en X4 = 0 m (vuelve a donde salió)

    Pendiente de la gráfica posición-tiempo

    La pendiente de una gráfica posición-tiempo revela el tipo de velocidad que lleva un objeto durante su movimiento. Si la pendiente es constante, esto indica que la velocidad es constante. Una gráfica posición- tiempo con una pendiente que varía indica una velocidad que cambia. La dirección de la pendiente en una gráfica posición-tiempo indica el signo de la velocidad. Por ejemplo, si va hacia abajo, de izquierda a derecha, la velocidad es negativa.

    Gráfica velocidad-tiempo

    La gráfica velocidad-tiempo de un objeto revela la rapidez con la que un objeto se mueve en un tiempo dado y si está frenando o acelerando. El tiempo, en segundos, se suele trazar en el eje de las "x", mientras que la velocidad, en metros por segundo, es usualmente trazada sobre el eje de las "y". Los objetos que se mueven de forma constante en una gráfica velocidad-tiempo forman una línea recta. Los objetos que se mueven con rapidez variable tienen pendiente, y gráficas de velocidad lineales.

    Pendiente de la gráfica velocidad-tiempo

    La pendiente de la gráfica velocidad-tiempo revela la aceleración de un objeto. Si la gráfica es una línea horizontal, la aceleración es 0. Esto significa que el objeto está en reposo o bien moviéndose a velocidad constante, sin acelerar ni frenar. Si la pendiente es positiva, entonces es que la aceleración aumenta. Si la pendiente es negativa, es que la aceleración disminuye.

    Velocidad, desplazamiento y tiempo

    El espacio recorrido por unidad de tiempo se denomina velocidad del movimiento. Cuando el desplazamiento tiene lugar en una línea recta, la velocidad se denomina lineal.

    La velocidad lineal media de un punto móvil es igual al cociente entre el espacio medio recorrido entre las posiciones 1 y 2 y el tiempo transcurrido.

    fuente : app.dems.ipn.mx

    Inercia

    Inercia

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    En física, la inercia (del latín ) es la propiedad que tienen los cuerpos de permanecer en su estado de reposo relativo o movimiento relativo. Dicho de forma general, es la resistencia que opone la materia a que se modifique su estado de movimiento, incluyendo cambios en la velocidad o en la dirección del movimiento. Como consecuencia, un cuerpo conserva su estado de reposo relativo o movimiento rectilíneo uniforme relativo si no hay una fuerza que, actuando sobre él, logre cambiar su estado de movimiento.

    En la naturaleza no existe el reposo absoluto, siempre toda la materia está en movimiento, por eso cuando se habla de reposo o Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU) se debe añadir la palabra "relativo" (relativo a un sistema de referencia). El cuerpo está en reposo o en MRU solo con respecto de ese sistema de referencia. Cuando un cuerpo está en reposo relativo sobre la superficie de la Tierra, también está participando de los distintos movimientos que realiza el planeta si se considera un marco de referencia centrado en el Sol. Así mismo, está sometido a diferentes fuerzas como las gravitatorias de la Tierra, el Sol, La Luna y otros cuerpos, así como la resistencia mecánica que impide que se hunda en la tierra, o se deslice. Se puede decir que el cuerpo se encuentra en equilibrio sobre la superficie de la Tierra y por lo tanto en reposo relativo.

    Podríamos decir que es la resistencia que opone un sistema de partículas a modificar su estado dinámico.

    En física se dice que un sistema tiene más inercia cuando resulta más difícil lograr un cambio en el estado físico del mismo. Los dos usos más frecuentes en física son la inercia mecánica y la inercia térmica.

    La primera de ellas aparece en mecánica y es una medida de dificultad para cambiar el estado de movimiento o reposo de un cuerpo. La inercia mecánica depende de la cantidad de masa y del tensor de inercia.

    La inercia térmica mide la dificultad con la que un cuerpo cambia su temperatura al estar en contacto con otros cuerpos o ser calentado. La inercia térmica depende de la capacidad calorífica.

    Las llamadas fuerzas de inercia son fuerzas ficticias o aparentes que un observador percibe en un sistema de referencia no-inercial.

    Índice

    1 Interpretaciones de la inercia

    2 Véase también 3 Referencias 4 Enlaces externos

    Interpretaciones de la inercia[editar]

    Hay investigadores que consideran la inercia mecánica como manifestación de la masa, y están interesados en las ideas de la física de partículas sobre el bosón de Higgs. De acuerdo con el modelo estándar de la física de partículas, todas las partículas elementales carecen prácticamente de masa. Sus masas (y por lo tanto su inercia) provienen del Mecanismo de Higgs vía intercambio con un campo omnipresente de Higgs. Esto lleva a deducir la existencia de una partícula elemental, el bosón de Higgs.

    Otros están inclinados a ver la inercia como una característica conectada con la masa, y trabajan a lo largo de otros caminos. El número de los investigadores que entregan nuevas ideas aquí es reducido. Muchas de las ideas presentadas al respecto todavía son miradas como protociencia, pero ilustra cómo está avanzando la formación de teorías en esta área.

    Una publicación reciente del físico sueco-americano C. Johan Masreliez propone que el fenómeno de la inercia puede ser explicado, si los coeficientes métricos en la línea elemento de Minkowskian son cambiados como consecuencia de la aceleración. Cierto factor de posicionamiento modela la inercia como efecto de tipo gravitacional.1​

    En un artículo sucesivo para , explica cómo la relatividad especial puede ser compatible con un cosmos con un marco cosmológico fijo y único de la referencia. La transformación de Lorentz modela la formación de la estructura ("morphing") de las partículas móviles, que pudieran preservar sus características cambiando sus geometrías del espacio-tiempo local. Con esto la geometría se convierte en dinámica y una parte integral de movimiento. Masreliez dice que es esta geometría la que cambia para ser la fuente de la inercia; ergo, para generar la fuerza de inercia.2​ Si fuera aceptada, la inercia podría conectar la relatividad especial con la relatividad general. Sin embargo, aunque los marcos inerciales siguen siendo físicamente equivalentes y las leyes de la física se aplican igualmente, no modelan el mismo espacio-tiempo. Estas nuevas ideas, SEC han sido comprobadas hasta ahora no solo por el proponente sino también por algunos miembros de la comunidad científica.3​ La teoría de la SEC es controvertida, ya que refuta la hipótesis del Big Bang

    Otro acercamiento ha sido sugerido por Emil Marinchev (2002).4​

    Véase también[editar]

    Masa inercial Leyes de Newton Volante de inercia Fuerza Masa Volumen Densidad Peso Inercia acústica Masa

    Referencias[editar]

    ↑ Masreliez C. J., , Apeiron (2006).

    ↑ Masreliez, C.J., Physica Scripta, (diciembre de 2006).

    ↑ «Virtualphysics sobre nuevas experiencias (2006)». Archivado desde el original el 21 de julio de 2010. Consultado el 22 de junio de 2010.

    ↑ Emil Marinchev (2002) , i.a. sobre un nuevo principio generalizado de la inercia.

    Enlaces externos[editar]

    Portal:Física. Contenido relacionado con Física.

    fuente : es.wikipedia.org

    LEYES DE NEWTON: PRIMERA LEY

    PRIMERA LEY DE NEWTON  O LEY DE LA INERCIA VER VIDEO La primera ley del movimiento rebate la idea aristotélica de que un cuer...

    LEYES DE NEWTON

    Se definen las cuatro Leyes de Newton 1. Ley de inercia 2. Ley de masa 3. Ley de acción y reacción 4. Ley de gravitación universal

    ISAAC NEWTON PRIMERA LEY SEGUNDA LEY TERCERA LEY CUARTA LEY

    PRIMERA LEY

    PRIMERA LEY DE NEWTON  O LEY DE LA INERCIA VER VIDEO

    La primera ley del movimiento rebate la idea aristotélica de que un cuerpo sólo puede mantenerse en movimiento si se le aplica una fuerza. Newton expone que:

    Todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él.

    Esta ley postula, por tanto, 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 o una serie de fuerzas cuyo resultante no sea nulo sobre él. Newton toma en cuenta, así, el que los cuerpos en movimiento están sometidos constantemente a fuerzas de roce o fricción, que los frena de forma progresiva, algo novedoso respecto de concepciones anteriores que entendían que el movimiento o la detención de un cuerpo se debía exclusivamente a si se ejercía sobre ellos una fuerza, pero nunca entendiendo como esta a la fricción.

    En consecuencia, un cuerpo con movimiento rectilíneo uniforme implica que no existe ninguna fuerza externa neta o, dicho de otra forma; un objeto en movimiento no se detiene de forma natural si no se aplica una fuerza sobre él. En el caso de los cuerpos en reposo, se entiende que su velocidad es cero, por lo que si esta cambia es porque sobre ese cuerpo se ha ejercido una fuerza neta.

    Ejemplo, para un pasajero de un tren, el interventor viene caminando lentamente por el pasillo del tren, mientras que para alguien que ve pasar el tren desde el andén de una estación, el interventor se está moviendo a una gran velocidad. Se necesita, por tanto, un sistema de referencia al cual referir el movimiento.

    La primera ley de Newton sirve para definir un tipo especial de sistemas de referencia conocidos como Sistemas de referencia inerciales, que son aquellos sistemas de referencia desde los que se observa que un cuerpo sobre el que no actúa ninguna fuerza neta se mueve con velocidad constante.

    En realidad, es imposible encontrar un sistema de referencia inercial, puesto que siempre hay algún tipo de fuerzas actuando sobre los cuerpos, pero siempre es posible encontrar un sistema de referencia en el que el problema que estemos estudiando se pueda tratar como si estuviésemos en un sistema inercial. En muchos casos, por ejemplo, suponer a un observador fijo en la Tierra es una buena aproximación de sistema inercial. Lo anterior porque a pesar que la Tierra cuenta con una aceleración traslacional y rotacional estas son del orden de 0.01 m/s^2 y en consecuencia podemos considerar que un sistema de referencia de un observador dentro de la superficie terrestre es un sistema de referencia

    inercial.

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    53 comentarios:

    Unknown25 de diciembre de 2012, 9:53

    el creia que los cuerpos no actuan con fuerza estan en velocidades constantes, y hay dos fuerzas una que es la que va hacia arriba y otra que la empuja hacia abajo.

    atte: katherine valdez 1BGU "A"

    Responder

    Unknown25 de diciembre de 2012, 11:22

    Existen dos tipos de fuerza la primera es la que va hacia arriba y la segunda fuerza es la que va hacia abajo.

    Valeria Fernández 1BGU"A"

    Responder Respuestas

    lol22 de marzo de 2017, 15:52

    Devuelvanla a primer grado

    putoelquelolea14 de noviembre de 2019, 17:39

    Xddddd

    Licenciamiento de Software23 de mayo de 2020, 10:25

    Bro momento

    Unknown28 de junio de 2020, 18:02

    Momento pana

    Anónimo4 de febrero de 2021, 14:15

    pvp mancos? Responder

    Unknown26 de diciembre de 2012, 13:55

    Que un cuerpo que esta en reposo necesita de una fuerza para ponerse en movimiento y luego este seguirà con velocidad constante moviendose indefinidamente

    Alvaro Montenegro 1 bgu "A"

    Responder

    Unknown26 de diciembre de 2012, 14:26

    indica que un cuerpo cuando esta en reposo no puede cambiar su movimiento por si solo... necesita de una fuerza que lo impulse.

    Andres Lainez 1BGU"A"

    Responder

    Ana Paula Muñoz.26 de diciembre de 2012, 14:36

    Un cuerpo no puede estar en movimiento a menos que haya sido expuesto a una fuerza y no puede detenerse si no actúa la fricción; de no ser así el cuerpo se mantendrá en un movimiento rectilíneo uniforme. A esto se lo conoce como Sistema de Referencia Inercial.

    Ana Paula Muñoz. 1BGU ¨A¨

    Responder

    Adriana Cortez26 de diciembre de 2012, 15:56

    Este comentario ha sido eliminado por el autor.

    Responder Respuestas

    Unknown14 de diciembre de 2020, 17:19

    Ayudame porfa Responder

    Adriana Cortez26 de diciembre de 2012, 16:09

    Esto me enseñó que en ausencia de fuerzas exteriores, todo cuerpo continúa en su estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme (un movimiento constante), a menos que actúe sobre él una fuerza, por ejemplo, la fricción, la gravedad, etc...

    ADRIANA CORTEZ 1BGU ¨A¨

    Responder Respuestas

    Unknown28 de agosto de 2020, 7:56

    fuente : rubira-fisica-leyesnewton-1bgu.blogspot.com

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    Santiago 23 day ago
    4

    Chicos, ¿alguien sabe la respuesta?

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