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F1_S06_PPT_LEYES DE NEWTON_DINAMICA - Tifany Bérez

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FÍSICA 1
SESIÓN 06 : LEYES DE NEWTON_DINAMICA 
https://okdiario.com/curiosidades/isaac-newton-biografia-1449264 https://www.muyinteresante.com.mx/curiosidades/de-que-esta-hecho-el-
combustible-de-las-naves-espaciales/
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https://www.muyinteresante.com.mx/curiosidades/de-que-esta-hecho-el-combustible-de-las-naves-espaciales/
LOGRO
Al finalizar la sesión, el
estudiante debe:
Realizar el DCL de los
cuerpos rígidos y resolver
problemas de estática y
dinámica relacionados a las
leyes de Newton
8. FUERZAS DE FRICCIÓN
Es una fuerza debido al contacto entre dos superficies,
y cuyo origen microscópico es de carácter
electromagnético.
Características:
 Es una fuerza tangencial a las superficies en
contacto.
 Aparece en un par acción reacción.
 Rozamiento estático 𝑓𝑆 : de valor variable y se
opone al movimiento. 𝟎 ≤ 𝒇𝑺 ≤ 𝝁𝑺𝑵
 Rozamiento dinámico 𝑓𝐾 De valor constante y se
opone al movimiento relativo. 𝒇𝑲 = 𝝁𝑲𝑵
SEGUNDA LEY DE NEWTON
• Si la fuerza RESULTANTE actuante sobre una
partícula no es nula , la partícula poseerá una
aceleración de módulo proporcional al módulo de esa
fuerza resultante y con la dirección de ésta.
EJERCICIO DE APLICACIÓN N° 4
En la figura, dos cajas están conectadas mediante una cuerda que pasa por una
polea. El coeficiente de fricción cinética entre la caja A y la mesa es de 0.2.
Despreciamos la masa de la cuerda y de la polea. Queremos encontrar la
aceleración a del sistema. Conforme la caja B se mueve hacia abajo, la caja A se
mueve hacia la derecha
EJERCICIO DE APLICACIÓN N°2
Una bola de 100 𝑘𝑔 se hace descender por medio de un
cable, con una aceleración hacia abajo de 5 𝑚/𝑠2. ¿Cuál es la
tensión en el cable?
EJERCICIO DE APLICACIÓN N°
Considere el siguiente sistema mostrado en la figura. La masa del bloque A es 4
kg y la masa de B es 12 kg. El coeficiente de fricción cinética entre B y la
superficie horizontal es μc = 0,25.¿Qué masa tiene el bloque C, si B se mueve a la
derecha con aceleración de 2 m/s2? ¿Qué tensión hay en cada cuerda en ese
caso?
• 8.-En la fig. se muestran tres masas conectadas sobre una mesa. La mesa
tiene un coeficiente de fricción de 0.35.las tres masas son de 4kg; 1kg y 2kg,
respectivamente. a) Determine la aceleración de cada bloque. b) Determine
las tensiones en las dos cuerdas.
EJERCICIO DEL TRABAJO DE CAMPO
Un surfista de nieve de 75 kg tiene una velocidad inicial de 5m/s en la parte superior de
un plano inclinado a 28°. Después de deslizarse hacia abajo 110 m sobre el plano inclinado
(cuyo coeficiente de fricción cinética es µk 0.18), el surfista alcanza una velocidad v.
Después el surfista se desliza sobre una superficie horizontal (donde µk 0.15) y llega al
reposo después recorrer de una distancia x. Utilice la segunda ley de Newton para
encontrar la aceleración de este surfista, mientras recorre tanto el plano inclinado como
la superficie horizontal. Luego use la aceleración para determinar x.
Desarrollamos las actividades
propuestas en la hoja de
trabajo de la sesión señalado
por el docente.
10. TALLER DE TRABAJO
11. CONCLUSIÓN 
 Un cuerpo esta en equilibrio, cuando la fuerza resultante que actúa
sobre la partícula es igual a cero.
 Toda fuerza resultante que actúa sobre un cuerpo, genera una
aceleración en la misma dirección del movimiento del cuerpo.
 La fuerza de fricción que se opone al deslizamiento entre dos
superficies en contacto, la cual se representa tangencialmente a las
superficies en contacto.
12. METACOGNICIÓN
• ¿En qué casos se cumple la primera ley de
Newton y tercera ley de Newton?
• ¿Por qué es importante conocer dichas leyes?
• ¿En que casos se cumple la primera condición
de equilibrio?
• ¿En qué casos cotidianos podría aplicar la
segunda ley de newton?
https://www.youtube.com/watch?v=9DitB8r-z4k
https://www.youtube.com/watch?v=9DitB8r-z4k
13. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 
• Beer F. – Johnston E. ; Titulo : Mecánica Vectorial para Ingenieros Editorial :
• Mc Graw Hill – México.
• Young – Fredman/ Sears-Zemansky(2009). Física Universitaria Volumen 1
…..... (12𝑎 ed). México: Pearson.
• Russell C. Hibbeler (2004), Mecánica vectorial para ingenieros DINAMICA 
(10ma edición ED Pearson)

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