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FÍSICA – SEGUNDO DE BACHILLERATO 
 I. LEYES DE NEWTON 
La primera ley del movimiento de Newton 
Se le conoce como ley de inercia. 
Todo objeto persiste en su estado de reposo, o de movimiento en línea recta con 
rapidez constante, a menos que se le apliquen fuerzas que lo obliguen a cambiar 
dicho estado. 
 
La propiedad de todo cuerpo, de mantener su reposo o movimiento (conservar su 
velocidad) recibe el nombre de inercia. 
Para cuantificar la inercia de los cuerpos introducimos una magnitud llamada masa (m). 
La cantidad de inercia de un objeto, tanto mayor será la fuerza necesaria para cambiar 
su estado de movimiento. 
Ya sabemos que, por inercia, todo cuerpo tiende a mantener su velocidad, queda pues la 
pregunta, ¿quién causa los cambios de velocidad en los cuerpos? 
Consideremos un pequeño ladrillo que es lanzado sobre una superficie horizontal 
áspera: 
 
Notamos que el ladrillo después de recorrer cierto tramo, se detiene (V=0), esto se debe 
a la fuerza de rozamiento cinético (opuesta a la traslación del ladrillo) que causa la 
disminución de su velocidad; pero si el piso fuese liso, mantendría su velocidad hasta 
que alguien o algo trate de modificarlo. 
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La segunda ley de Newton 
La segunda ley de Newton dice que la aceleración que adquiere un objeto por efecto de 
una resultante, es directamente proporcional al módulo de la fuerza resultante e 
inversamente proporcional a la masa del cuerpo. 
Matemáticamente: 
 
Donde: 
 FR : Fuerza resultante (N) 
 m : masa (kg) 
 a : aceleración del cuerpo (m/s2) 
La aceleración (a) de un cuerpo tiene igual dirección que la fuerza resultante (FR) sobre 
él. 
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Si sobre el cuerpo hubiera varias aceleraciones y es factible descomponerlos en los ejes 
cartesianos, entonces conviene aplicar: 
 
Observaciones y Conclusiones 
 Para que un cuerpo experimente una aceleración, es necesario que sobre él exista 
una fuerza resultante. Si: 
FR=0, entonces No existe aceleración (a=0) FR≠0, 
entonces Si existe aceleración (a ≠0) 
 Si la fuerza resultante sobre el cuerpo es constante, su aceleración también lo será; 
pero, si la fuerza resultante varía, la aceleración también varía, si: 
FR = cte entonces a =cte 
FR ≠ cte entonces a≠cte 
 Si hay dos cuerpos interactuando entre sí por medio de cuerdas o apoyados uno en 
el otro, de modo que no hay movimiento relativo entre ellos; entonces: la 
aceleración del sistema es la misma para cada componente del conjunto. Por 
ejemplo: 
 
EJERCICIOS: Resolver y pasar al cuaderno paso a paso 
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 10 KG 
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II. SC X III.

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