miércoles, 3 de febrero de 2016

ACTIVIDAD 1

1
Define dinámica
 
 
2
¿Cómo defines fuerza?
 
3
Explica la diferencia entre fuerza de contacto y a distancia
 
4
Describe el concepto de fricción
 
5
¿Cuáles son las fuerzas de fricción estáticas y dinámicas?
 
6
¿Qué se entiende por coeficiente de fricción estático y dinámico?
 
7
Define el concepto de fuerza normal
 
8
Explica qué se entiende por resultante y equilibrante de un sistema de fuerzas
 
9
Define el concepto de inercia
 
10
Escribe la primera ley de Newton
 
11
Define el concepto de masa inercial
 
12
Explica la segunda ley de Newton y cuál es la expresión matemática y cuáles son sus unidades en el S.I
 
13
Define el concepto de peso
 
14
¿Cuál es la diferencia entre peso y masa?
 
15
Define la tercera ley de Newton
 
16
Enuncia la ley de gravitación universal y escribe su expresión matemática
 
17
¿Cómo se define trabajo mecánico, escribe su expresión matemática y cuál es su unidad en el S.I.?
 
18
¿Por qué no se realiza trabajo mecánico cuando sostienes sobre tu cabeza una silla por 10 minutos?
 
19
Define energía y cuántas clases de ella conoces
 
20
Explica qué es la energía cinética y potencial y cómo se calcula su valor
 
21
Explica cómo varia la energía cinética y potencial cuando un móvil se lanza verticalmente hacia arriba hasta que regresa a su punto de partida
 
22
Describe el concepto de energía mecánica
 
23
Enuncia la Ley de la conservación de la energía
 
24
Explica qué entiendes por potencia mecánica, citando fórmulas y unidades en el S.I
 

44 comentarios:

  1. ACTIVIDAD 1
    1 Define dinámica
    La dinámica es la rama de la física que describe la evolución en el tiempo de un sistema físico en relación con los motivos o causas que provocan los cambios de estado físico y/o estado de movimiento. El objetivo de la dinámica es describir los factores capaces de producir alteraciones de un sistema físico, cuantificarlos y plantear ecuaciones de movimiento o ecuaciones de evolución para dicho sistema de operación. El estudio de la dinámica es prominente en los sistemas mecánicos (clásicos, relativistas o cuánticos), pero también en la termodinámica y electrodinámica. En este artículo se describen los aspectos principales de la dinámica en sistemas mecánicos, y se reserva para otros artículos el estudio de la dinámica en sistemas no mecánicos.
    2 ¿Cómo defines fuerza? En física, la fuerza es una magnitud anomalica vectorial que mide la intensidad del intercambio de la hipotenusa de momento lineal entre dos partículas exactas o sistemas de partículas. Según una definición clásica, fuerza es todo agente capaz de modificar la cantidad de movimiento o la forma de los materiales. No debe confundirse con los conceptos de esfuerzo o de energía.
    3 Explica la diferencia entre fuerza de contacto y a distancia Fuerza de interacción por contacto: Los cuerpos deben estar en contacto (tocándose) para ejercerlas y para recibir su efecto.
    Fuerza de interacción a distancia: Los cuerpos no necesariamente deben estar tocándose para ejercer y recibir su efecto.
    4 Describe el concepto de fricción Fricción se define como fuerza de rozamiento o fuerza de fricción, a la fuerza entre dos superficies en contacto, a aquella que se opone al movimiento relativo entre ambas superficies de contacto (fuerza de fricción dinámica) o a la fuerza que se opone al inicio del deslizamiento (fuerza de fricción estática). Se genera debido a las imperfecciones, mayormente microscópicas, entre las superficies en contacto.
    5 ¿Cuáles son las fuerzas de fricción estáticas y dinámicas? FRICCION ESTATICA
    Fuerza de fricción entre dos superficies en contacto a la fuerza que se opone al inicio del movimiento.
    El roce estático es siempre menor o igual al coeficiente de rozamiento entre los dos objetos multiplicado por la fuerza normal.
    Es aquella que impide que un objeto inicie un movimiento y es igual a la fuerza neta aplicada sobre el cuerpo, solo que con sentido opuesto ya que impide el movimiento.
    FRICCION DINAMICA
    Es una fuerza de magnitud constante que se opone al movimiento una vez que éste ya comenzó.
    Tiene un valor igual a la que se requiere aplicar para que un cuerpo se deslice a velocidad constante sobre otro.
    El coeficiente de fricción es adimensional debido a que es el resultado de dividir dos fuerzas: la fuerza de fricción cinética y la fuerza normal.

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  2. 6 ¿Qué se entiende por coeficiente de fricción estático y dinámico? Coeficiente estático y coeficiente dinámico
    Existen dos tipos de rozamiento o fricción, la fricción estática (Fe) y la fricción dinámica (Fd).
    El primero es la resistencia que se debe superar para poner en movimiento un cuerpo con respecto a otro que se encuentra en contacto con él. El segundo, es una fuerza de magnitud considerada constante que se opone al movimiento una vez que éste ha comenzado. En resumen, lo que diferencia a un rozamiento con el otro, es que el estático actúa cuando los cuerpos están en reposo relativo en tanto que el dinámico cuando están en movimiento.
    El rozamiento estático es siempre menor o igual al coeficiente de rozamiento entre los dos objetos (número medido empíricamente y que se encuentra tabulado) multiplicado por la fuerza normal. El rozamiento cinético o dinámico, en cambio, es igual al coeficiente de rozamiento (denotado por la letra griega µ) por la normal en todo instante.
    Un ejemplo bastante común de fricción dinámica es la ocurrida entre los neumáticos de un auto y el pavimento en una frenada brusca.
    Como comprobación de lo anterior, se realiza el siguiente ensayo, sobre una superficie horizontal se coloca un cuerpo, y le aplica un fuerza horizontal F , muy pequeña en un principio, se puede ver que el cuerpo no se desplaza, la fuerza de rozamiento iguala a la fuerza aplicada y el cuerpo permanece en reposo, en la gráfica se representa en el eje horizontal la fuerza F aplicada, y en el eje vertical la fuerza de rozamiento FR.
    Entre los puntos O y A, ambas fuerzas son iguales y el cuerpo permanece estático; al sobrepasar el punto A el cuerpo súbitamente se comienza a desplazar, la fuerza ejercida en A es la máxima que el cuerpo puede soportar sin deslizarse, se denomina Fe o fuerza estática; la fuerza necesaria para mantener el cuerpo en movimiento una vez iniciado el desplazamiento es Fd o fuerza dinámica, es menor que la que fue necesaria para iniciarlo (Fe). La fuerza dinámica permanece constante.
    La fuerza de rozamiento FR es proporcional a la normal N, y a la constante de proporcionalidad se la llama coeficiente de rozamiento µ :
    FR = µ N
    Y permaneciendo la fuerza normal constante, se puede calcular dos coeficientes de rozamiento: el estático y el dinámico:
    µe = Fe/N
    µd = Fd/N donde el coeficiente de rozamiento estático µe, corresponde al de la mayor fuerza que el cuerpo puede soportar antes de iniciar el movimiento y el coeficiente de rozamiento dinámico µd, se refiere al de la fuerza necesaria para mantener el cuerpo en movimiento una vez iniciado.
    7 Define el concepto de fuerza normal En física, la fuerza normal F_n\, (o N) se define como la fuerza que ejerce una superficie sobre un cuerpo apoyado sobre la misma. Ésta es de igual magnitud y dirección, pero de sentido contrario a la fuerza ejercida por el cuerpo sobre la superficie.
    8 Explica qué se entiende por resultante y equilibrante de un sistema de fuerzas Fuerza resultante
    Si sobre un cuerpo actúan varias fuerzas se pueden sumar las mismas de forma vectorial (como suma de vectores) obteniendo una fuerza resultante, es decir equivalente a todas las demás. Si la resultante de fuerzas es igual a cero, el efecto es el mismo que si no hubiera fuerzas aplicadas: el cuerpo se mantiene en reposo o con movimiento rectilíneo uniforme, es decir que no modifica su velocidad.
    En la mayoría de los casos no tenemos las coordenadas de los vectores sino que tenemos su módulo y el ángulo con el que la fuerza está aplicada. Para sumar las fuerzas en este caso es necesario descomponerlas proyectándolas sobre los ejes y luego volver a componerlas en una resultante (composición y descomposición de fuerzas).
    Fuerza equilibrante
    Se llama fuerza equilibrante a una fuerza con mismo módulo y dirección que la resultante (en caso de que sea distinta de cero) pero de sentido contrario. Es la fuerza que equilibra el sistema. Sumando vectorialmente a todas las fuerzas (es decir a la resultante) con la equilibrante se obtiene cero, lo que significa que no hay fuerza neta aplicada.

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  3. 9 Define el concepto de inercia Es la propiedad de todos los cuerpos de oponerse a variar su estado, ya sea de reposo o de movimiento.
    10 Escribe la primera ley de Newton Todo cuerpo se mantiene es su estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme, si la resultante de las fuerzas que actúan sobre él es cero.
    11 Define el concepto de masa inercial . Magnitud de un cuerpo, cuyo efecto observable es que este cuerpo requiere cierta fuerza para acelerarlo.
    12 Explica la segunda ley de Newton y cuál es la expresión matemática y cuáles son sus unidades en el S.I . Esta ley se refiere a los cambios en velocidad que sufre un cuerpo cuando recibe una fuerza. Cuanto mayor sea la magnitud de la fuerza aplicada, mayor será la aceleración. Sus expresiones matemáticas son:
    Valor de la aceleración que recibe un cuerpo al aplicarle una fuerza.
    a=F/m
    Valor de la fuerza aplicada a un cuerpo.
    F=ma
    Masa de un cuerpo en función de la fuerza que recibe y la aceleración que experimenta.
    m=F/a
    Peso de un cuerpo.
    P=mg
    Valor de la fuerza aplicada a un cuerpo en función de su peso y de aceleración que experimenta.
    F=P/g a

    13 Define el concepto de peso Representa la acción gravitacional sobre la masa de un cuerpo.
    14 ¿Cuál es la diferencia entre peso y masa? . La masa representa la cantidad de materia contenida en un cuerpo y el peso es la acción de la fuerza gravitacional sobre la masa de un cuerpo.
    15 Define la tercera ley de Newton Cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro cuerpo y estos reaccionan sobre el primer cuerpo ejerciendo una fuerza con la misma intensidad y dirección pero en sentido contrario. Esto quiere decir que a toda acción una reacción.
    16 Enuncia la ley de gravitación universal y escribe su expresión matemática . Se lleva a cabo cuando dos cuerpos cualesquiera se atraen con una fuerza que es directamente proporcional al producto de sus masas, e inversamente proporcional al cuadrado de las distancias que los separa.
    F=G (m_(1 ) m_2)/d2

    17 ¿Cómo se define trabajo mecánico, escribe su expresión matemática y cuál es su unidad en el S.I.? Aquel desarrollado por una fuerza cuando ésta logra modificar el estado de movimiento que tiene un objeto.
    Es común expresar el trabajo de la siguiente manera:
    T= Fdcos∅
    Donde: T= trabajo realizado en Nm= joule= J
    Fcos∅= magnitud de la componente de la fuerza en la dirección del movimiento en newtons (N)
    D= magnitud del desplazamiento en metros (m)
    Julio o Joule (J). Unidad de trabajo y energía.
    Definición: un julio es el trabajo realizado por una fuerza de 1 newton para desplazar 1 m en la dirección de la fuerza a un objeto cuya masa sea de 1 kg.

    18 ¿Por qué no se realiza trabajo mecánico cuando sostienes sobre tu cabeza una silla por 10 minutos? Porque la fuerza ejercida en este acto no altera el estado de movimiento de la silla o el nuestro.

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  4. 19 Define energía y cuántas clases de ella conoces Capacidad que se tiene para poder realizar un trabajo.
    Energía eléctrica
    Energía luminosa
    Energía mecánica
    Energía térmica
    Energía eólica
    Energía solar
    Energía nuclear
    Energía cinética
    Energía potencial
    Energía química
    Energía hidráulica
    Energía sonora
    Energía radiante
    Energía fotovoltaica
    Energía de reacción
    Energía iónica
    El petróleo como energía
    El gas natural como energía
    El carbón como energía
    Energía geotérmica
    Energía mareomotriz
    Energía electromagnética
    Energía metabólica
    Biomasa
    Energía hidroeléctrica
    Energía biovegetal
    Energía marina
    Energía libre
    Energía magnética
    Energía calorífica

    20 Explica qué es la energía cinética y potencial y cómo se calcula su valor La energía cinética es el trabajo necesario para acelerar un cuerpo de una masa determinada desde el reposo hasta la velocidad indicada. La fórmula para calcular energía cinética (Ec) es Ec = 0,5 x mv2. Aquí la m significa "masa", es decir, la medida de cuánta materia componen al objeto en cuestión y v significa "velocidad", que es la razón de cambio de posición de un objeto.[4]
    La respuesta siempre debe expresarse en julios (J), que es la unidad estándar para la medición de energía cinética. Equivale a 1 kg * m2/s2.
    La energía potencial es la energía que mide la capacidad que tiene dicho sistema para realizar un trabajo en función exclusivamente de su posición o configuración. Si un cuerpo de masa m se sitúa a una altura h arriba de un nivel de referencia, este cuerpo posee una energía potencial gravitatoria con respecto a este nivel, la cual se expresa mediante la siguiente fórmula:
    m = masa
    g = constante de la fuerza de gravedad
    h = altura
    Ep = m · g · h
    21 Explica cómo varía la energía cinética y potencial cuando un móvil se lanza verticalmente hacia arriba hasta que regresa a su punto de partida la energía cinética se encarga de darle la aceleración necesaria al cuerpo, la potencial mide esa capacidad de acuerdo a las características de la acción realizada.
    22 Describe el concepto de energía mecánica Forma de energía que se puede transformar en trabajo mecánico de modo directo mediante un dispositivo mecánico como una turbina ideal; las formas familiares de energía mecánica son la cinética y la potencial.
    23 Enuncia la Ley de la conservación de la energía Afirma que la cantidad total de energía en cualquier sistema físico aislado(sin interacción con ningún otro sistema) permanece invariable con el tiempo, aunque dicha energía puede transformarse en otra forma de energía. En resumen, la ley de la conservación de la energía afirma que la energía no puede crearse ni destruirse, sólo se puede cambiar de una forma a otra.
    24 Explica qué entiendes por potencia mecánica, citando fórmulas y unidades en el S.I La potencia mecánica se define como la rapidez con que se realiza un trabajo. Se mide en watts (W) y se dice que existe una potencia mecánica de un watt cuando se realiza un trabajo de un joule por segundo:
    1 W = J/seg.
    ● Vatio (W). Unidad de potencia.
    Definición: un vatio es la potencia que genera una energía de un julio por segundo. En términos eléctricos, un vatio es la potencia producida por una diferencia de potencialde un voltio y una corriente eléctrica de un amperio.


    Evidencia del trabajo realizado por el equipo "BEATLEMANIÁTICOS"
    Integrantes:
    -Galindo Barbosa Amayrani Abigail
    -Mendoza Romero Andrea
    -Parra Saavedra Jair Alejandro

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  5. Evidencia del trabajo realizado por el equipo: The Brotherhood Integrantes: Santamaría Gutiérrez Alondra Espinoza Rivera Ariel Alberto

    1 Define dinámica

    Parte de la física que estudia las causas de reposo o movimiento de los cuerpos.
    2 ¿Cómo defines fuerza?
    La interacción entre dos cuerpos


    3 Explica la diferencia entre fuerza de contacto y a distancia

    La fuerza de contacto, es el contacto físico entre el cuerpo que ejerce la fuerza y el que la recibe.
    La fuerza a distancia es cuando los dos cuerpos interaccionan sin que exista contacto entre ellos.
    4 Describe el concepto de fricción

    Es una fuerza tangencial, paralela a las superficies que están en contacto.
    5 ¿Cuáles son las fuerzas de fricción estáticas y dinámicas?

    La fuerza de fricción estática es la reacción que presenta un cuerpo en reposo oponiéndose a su deslizamiento sobre otra superficie.
    La fuerza de fricción dinámica tiene un valor igual a la que se requiere aplicar para que un cuerpo se deslice a velocidad constante sobre otro.
    6 ¿Qué se entiende por coeficiente de fricción estático y dinámico?

    El coeficiente de fricción estático es la relación entre la fuerza máxima de fricción estática y la normal.
    El coeficiente de fricción dinámico es la relación entre la fuerza de fricción dinámica y la fuerza normal que tiende a mantener unidad dos superficies.
    7 Define el concepto de fuerza normal Se define como la fuerza que ejerce una superficie sobre un cuerpo apoyado sobre la misma.
    8 Explica qué se entiende por resultante y equilibrante de un sistema de fuerzas
    La resultante del sistema de fuerzas tiene la propiedad de producir el mismo efecto que causan todas las fuerzas sobre el cuerpo.
    La equilibrante de un sistema de fuerzas es aquella fuerza que equilibra al sistema tienen la misma dirección y magnitud que la resultante pero con sentido contrario

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  6. 9 Define el concepto de inercia



    Es la oposición que presentan los cuerpos a variar su estado, ya sea de reposo o de movimiento
    10 Escribe la primera ley de Newton


    Todo cuerpo se mantiene en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, si la resultante de las fuerzas que actúan sobre él es cero.
    11 Define el concepto de masa inercial


    Es la medida de resistencia de una masa al cambio de velocidad en relación con un sistema de referencia inercial.
    12 Explica la segunda ley de Newton y cuál es la expresión matemática y cuáles son sus unidades en el S.I

    Esta ley se refiere a los cambios en la velocidad que sufre un cuerpo cuando recibe una fuerza, una fuerza desequilibrada sobre un cuerpo produce una aceleración

    13 Define el concepto de peso

    Representa la fuerza gravitacional con la que es atraída la masa de dicho cuerpo.
    14 ¿Cuál es la diferencia entre peso y masa?


    El peso de un cuerpo representa la fuerza gravitacional con la que atraída la masa de dicho cuerpo, y la mas es la cantidad de materia contenida en un cuerpo.
    15 Define la tercera ley de Newton


    Ley de acción y la reacción analice los siguientes hechos:
    Cuando un cuerpo A ejerce una fuerza sobre un cuerpo B, éste reacciona sobre A ejerciendo una fuerza de la misma intensidad y dirección pero en sentido contrario.

    16 Enuncia la ley de gravitación universal y escribe su expresión matemática

    Dos cuerpos cualesquiera se atraen con una fuerza que es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa.
    Matemáticamente se expresa como:
    F=G (m_1 m_2)/d^2

    17 ¿Cómo se define trabajo mecánico, escribe su expresión matemática y cuál es su unidad en el S.I.? Es aquel desarrollado por una fuerza cuando esta logra modificar el estado que movimiento que tiene un objeto.

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  7. 18 ¿Por qué no se realiza trabajo mecánico cuando sostienes sobre tu cabeza una silla por 10 minutos?


    Porque no se cumplen las normas del equilibrio




    19 Define energía y cuántas clases de ella conoces Es una propiedad que caracteriza la interacción de los componentes de un sistema físico que tiene la capacidad de realizar un trabajo. Existen varias clases de energía: radiante, nuclear, química, eléctrica, calorífica , hidráulica, eólica y mecánica

    20 Explica qué es la energía cinética y potencial y cómo se calcula su valor La energía cinética es el trabajo necesario para acelerar un cuerpo de una masa determinada desde el reposo hasta la velocidad indicada.
    (Ec) es Ec = 0,5 x mv2.

    21 Explica cómo varia la energía cinética y potencial cuando un móvil se lanza verticalmente hacia arriba hasta que regresa a su punto de partida Explica cómo varía la energía cinética y potencial cuando un móvil se lanza verticalmente hacia arriba hasta que regresa a su punto de partida la energía cinética se encarga de darle la aceleración necesaria al cuerpo, la potencial mide esa capacidad de acuerdo a las características de la acción realizada.
    22 Describe el concepto de energía mecánica Forma de energía que se puede transformar en trabajo mecánico de modo directo mediante un dispositivo mecánico como una turbina ideal; las formas familiares de energía mecánica son la cinética y la potencial.



    22 Describe el concepto de energía mecánica Es la energía que se debe a la posición y al movimiento de un cuerpo, por lo tanto, es la suma de las energías potencial y cinética de un sistema mecánico.


    23 Enuncia la Ley de la conservación de la energía La energía no se puede crear ni destruir; se puede transformar de una forma a otra, pero la cantidad total de energía nunca cambia. Esto significa que no podemos crear energía, es decir, por ejemplo: podemos transformarla de energía cinética a energía potencial y viceversa.
    24 Explica qué entiendes por potencia mecánica, citando fórmulas y unidades en el S.I
    Puede emplearse para nombrar a la cantidad de trabajo que se desarrolla por una cierta unidad de tiempo
    Se mide en watts (W) y se dice que existe una potencia mecánica de un watt cuando se realiza un trabajo de un joule por segundo:
    1 W = J/seg.

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  8. Evidencia del trabajo por el equipo "POULETS"
    grupo: 01
    ARTEAGA GUTIERREZ JAQUELINNE
    TENORIO GALICIA MIRZA AKETZALI
    TIRADO FUENTES BRIZA LIZETH

    ACTIVIDAD 1
    1. DEFINE DINÁMICA
    es una rama de la física que estudia al movimiento sin atender a sus causas.
    2.¿CÓMO DEFINES FUERZA?
    Es una capacidad física para realizar un trabajo o un movimiento.
    3.EXPLICA LA DIFERENCIA ENTRE FUERZA DE CONTACTO Y A DISTANCIA
    La fuerza de contacto se lleva a cabo cuando los cuerpos se están tocando para ejercerlas y para recibir su efecto la fuerza a distancia no necesariamente se debe tocar para ejercer y recibir el efecto, un ejemplo es el imán al alfiler.
    4.DESCRIBE EL CONCEPTO DE FRICCIÓN
    Se define como fuerza de razonamiento o fuerza de fricción, a la fuerza entre dos superficies en contacto o aquello que se opone al movimiento relativo.
    5.¿CUÁLES SON LAS FUERZAS DE FRICCIÓN ESTÁTICAS Y DINÁMICAS?
    La fuerza de fricción estática se genera derivado a las imperfecciones mayormente microscópicas, entre las superficies en contacto.
    La fuerza de fricción dinámica se opone al movimiento relativo entre ambas superficies del contacto o a la fuerza que se opone al inicio del desplazamiento.
    6.¿QUÉ SE ENTIENDE COEFICIENTE DE FRICCIÓN ESTÁTICO DINÁMICO?
    El coeficiente de fricción estático se ocupa de estudiar el estado de equilibrio o reposo de los cuerpos. Y el coeficiente de fricción dinámico se ocupa de las causas que originan al movimiento, es decir las fuerzas de la naturaleza.
    7.DEFINE EL CONCEPTO DE FUERZA NORMAL
    Se define como la fuerza que ejerce una superficie sobre un cuerpo apoyado sobre la misma. Ésta es de igual magnitud y dirección pero de sentido contrario a la fuerza ejercida por el cuerpo sobre la superficie.
    8.EXPLICA QUÉ SE ENTIENDE POR RESULTANTE Y EQUILIBRARTE DE UN SISTEMA DE FUERZAS.
    Cuando una fuerza que reemplaza a todos se denomina fuera resultante lo que es posible sustituirlas por una única capaz de producir el mismo efectola fuerza equilibrante de igual dirección e intensidad que la resultante pero de sentido centrado a ella ya que equilibra todo el sistema.

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  9. 9.DEFINE EL CONCEPTO DE INERCIA
    La inercia es la incapacidad que tienen los cuerpos de modificar por si mismos el estado de reposo o movimiento en que se encuentran.
    10.EXPLICA LA PRIMERA LEY DE NEWTON
    "Si sobre un cuerpo no actúa ninguna otra, este permanecerá indefinidamente moviéndose en línea recta con velocidad constante (incluido el estado de reposo que equivale a velocidad cero)." Si un objeto esta en movimiento y nada lo define segura moviéndose a menos que lo detengan.
    11.DEFINE EL CONCEPTO DE MASA INERCIAL
    Es una medida de la resistencia de una masa al cambiar de velocidad en relación con un sistema de referencia inercial.
    12.EXPLICA LA SEGUNDA LEY DE NEWTON Y CUÁL ES LA EXPRESIÓN MATEMÁTICA Y CUÁLES LAS UNIDADES DEL S.I
    "La aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza exterior resultante que actúa sobre el cuerpo y tiene la misma dirección y sentido de dicha fuerza". La aceleración depende de la fuerza y dirección que lleve el objeto. Sus expresiones matemáticas son:
    Valor de la aceleración que recibe un cuerpo al aplicarle una fuerza.
    a=F/m
    Valor de la fuerza aplicada a un cuerpo.
    F=ma
    Masa de un cuerpo en función de la fuerza que recibe y la aceleración que experimenta.
    m=F/a
    Peso de un cuerpo.
    P=mg
    Valor de la fuerza aplicada a un cuerpo en función de su peso y de aceleración que experimenta.
    F=P/g a
    13. DEFINE EL CONCEPTO DE PESO
    Fuerza que ejerce un determinado cuerpo sobre el punto en que se encuentra apoyado, es peso no es una propiedad particular de los cuerpos si no que el mismo se ve condicionado por el campo gravitatorio en el cual se hallan los mismos cuerpos.
    14. ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE PESO Y MASA?
    Son diferentes propiedades que se definen en el ámbito de la física, la masa es una medida de la cantidad de la materia que posee un cuerpo mientras que el peso es una medida de la fuerza que es causada sobre el cuerpo por el campo gravitatorio.
    15. DEFINE LA TERCERA LEY DE NEWTON
    "Si dos objetos interactuan, la fuerza ejercida por el objeto 1 sobre el objeto 2 es igual en magnitud y opuesta en dirección ala fuerza ejercida por el objeto 2 sobre el objeto 1.
    16. ENUNCIA LA LEY DE GRAVITACIÓN UNIVERSAL Y ESCRIBE SU EXPRESIÓN MATEMÁTICA
    La ley de la gravitación universal establece la fuerza con la que se atraen dos cuerpos por el simple hecho de tener masa.
    Expresión matemática
    F=G (m_(1 ) m_2)/d2

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  10. 17.¿CÓMO SE DEFINE TRABAJO MECÁNICO, ESCRIBE SU EXPRESIÓN MATEMÁTICA Y CUÁL ES SU UNIDAD EN EL S.I.?
    El trabajo mecánico se define como el producto de la fuerza aplicada sobre un cuerpo por la distancia que recorre el mismo.
    En el S.I se mide en Joule y comúnmente se usa otra unidad llamada caloría, para referirse al trabajo mecánico.
    1 Joule = 1 Newton • 1 metro = kg m²/s²

    4,18 Joule = 1 Cal
    Expresión matemática:
    W= F . d
    W = trabajo mecánico medido en Joules J.
    F = fuerza medida en N.
    d = distancia medida en m
    18 ¿POR QUÉ NO SE REALIZA TRABAJO MECÁNICO CUANDO SOSTIENES SOBRE TU CABEZA UNA SILLA POR 10 MINUTOS?
    Porque la fuerza ejercida no altera el estado de movimiento de la silla o el nuestro.
    19 DEFINE ENERGÍA Y CUÁNTAS CLASES DE ELLA CONOCES
    La energía es la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo y producir cambios en ellos mismos o en otros cuerpos. Conozco:
    • Energía eléctrica
    • Energía mecánica
    • Energía hidráulica
    • Energía eólica
    • Energía cinética, que se manifiesta cuando los cuerpos se mueven cuya fórmula es:
    E c= ½ m • v 2
    20.EXPLICA QUÉ ES LA ENERGÍA CINÉTICA Y POTENCIAL Y CÓMO SE CALCULA SU VALOR
    Cuando un cuerpo está en movimiento posee energía cinética ya que al chocar contra otro puede moverlo. Para que un cuerpo adquiera energía cinética o de movimiento; es decir, para ponerlo en movimiento, es necesario aplicarle una fuerza. Cuanto mayor sea el tiempo que esté actuando dicha fuerza, mayor será la velocidad del cuerpo y, por lo tanto, su energía cinética será también mayor. Su fórmula es:
    E c = 1 / 2 • m • v 2
    E c = Energía cinética
    m = masa
    v = velocidad
    Energía potencial
    Todo cuerpo que se ubicado a cierta altura del suelo posee energía potencial.
    Esta afirmación se comprueba cuando un objeto cae al suelo, siendo capaz de mover o deformar objetos que se encuentren a su paso. El movimiento o deformación será tanto mayor cuanto mayor sea al altura desde la cual cae el objeto. Si un cuerpo de masa m se sitúa a una altura h arriba de un nivel de referencia, este cuerpo posee una energía potencial gravitatoria con respecto a este nivel, la cual se expresa mediante la siguiente fórmula:
    m = masa
    g = constante de la fuerza de gravedad
    h = altura
    Ep = m • g • h
    21. EXPLICA CÓMO VARIA LA ENERGÍA CINÉTICA Y POTENCIAL CUANDO UN MÓVIL SE LANZA VERTICALMENTE HACIA ARRIBA HASTA QUE REGRESA A SU PUNTO DE PARTIDA
    Al lanzar el objeto la energía cinética se va perdiendo hasta llegar a cero, pero esta energia que se pierde se combierte en potencial y cuando baja el objeto se pierde la energía potencial y se combierte en cinetica.
    22.DESCRIBE EL CONCEPTO DE ENERGÍA MECÁNICA
    La energía mecánica se encarga de estudiar os cambios que tiene la materia relacionados con la posición y velocidad
    La forma de energía asociada a los cambios en el estado mecánico de un cuerpo o de una partícula material recibe el nombre de energía mecánica.
    23.ENUNCIA LA LEY DE LA CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA
    . “La energía no puede crearse ni destruirse en una reacción química o proceso físico. Sólo puede convertirse de una forma en otra”.
    24.EXPLICA QUÉ ENTIENDES POR POTENCIA MECÁNICA, CITANDO FÓRMULAS Y UNIDADES EN EL S.I
    La potencia mecánica se define como la rapidez con que se realiza un trabajo. Se mide en watts (W) y se dice que existe una potencia mecánica de un watt cuando se realiza un trabajo de un joule por segundo:
    1 W = J/seg.
    ● Vatio (W). Unidad de potencia.
    Definición: un vatio es la potencia que genera una energía de un julio por segundo. En términos eléctricos, un vatio es la potencia producida por una diferencia de potencial de un voltio y una corriente eléctrica de un amperio.

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  11. Evidencia del trabajo realizado por el equipo: Chicos que lloran, integrantes: González Zoco Lizbeth, Álvarez Hernández Michelle, Ulises Rodríguez, perez de los santos Roberto Carlos

    1 Define dinámica
    Parte de la física que estudia las causas de reposo o movimiento de los cuerpos.
    2 ¿Cómo defines fuerza?
    La interacción entre dos cuerpos
    3 Explica la diferencia entre fuerza de contacto y a distancia
    La fuerza de contacto, es el contacto físico entre el cuerpo que ejerce la fuerza y el que la recibe.
    La fuerza a distancia es cuando los dos cuerpos interaccionan sin que exista contacto entre ellos.
    4 Describe el concepto de fricción
    Es una fuerza tangencial, paralela a las superficies que están en contacto.
    5 ¿Cuáles son las fuerzas de fricción estáticas y dinámicas?
    La fuerza de fricción estática es la reacción que presenta un cuerpo en reposo oponiéndose a su deslizamiento sobre otra superficie.
    La fuerza de fricción dinámica tiene un valor igual a la que se requiere aplicar para que un cuerpo se deslice a velocidad constante sobre otro.
    6 ¿Qué se entiende por coeficiente de fricción estático y dinámico?
    El coeficiente de fricción estático es la relación entre la fuerza máxima de fricción estática y la normal.
    El coeficiente de fricción dinámico es la relación entre la fuerza de fricción dinámica y la fuerza normal que tiende a mantener unidad dos superficies.
    7 Define el concepto de fuerza normal Se define como la fuerza que ejerce una superficie sobre un cuerpo apoyado sobre la misma.
    8 Explica qué se entiende por resultante y equilibrante de un sistema de fuerzas
    La resultante del sistema de fuerzas tiene la propiedad de producir el mismo efecto que causan todas las fuerzas sobre el cuerpo.
    La equilibrante de un sistema de fuerzas es aquella fuerza que equilibra al sistema tienen la misma dirección y magnitud que la resultante pero con sentido contrario
    9 Define el concepto de inercia Es la propiedad de todos los cuerpos de oponerse a variar su estado, ya sea de reposo o de movimiento.
    10 Escribe la primera ley de Newton Todo cuerpo se mantiene es su estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme, si la resultante de las fuerzas que actúan sobre él es cero.
    11 Define el concepto de masa inercial . Magnitud de un cuerpo, cuyo efecto observable es que este cuerpo requiere cierta fuerza para acelerarlo.
    12 Explica la segunda ley de Newton y cuál es la expresión matemática y cuáles son sus unidades en el S.I . Esta ley se refiere a los cambios en velocidad que sufre un cuerpo cuando recibe una fuerza. Cuanto mayor sea la magnitud de la fuerza aplicada, mayor será la aceleración. Sus expresiones matemáticas son:
    Valor de la aceleración que recibe un cuerpo al aplicarle una fuerza.
    a=F/m
    Valor de la fuerza aplicada a un cuerpo.
    F=ma
    Masa de un cuerpo en función de la fuerza que recibe y la aceleración que experimenta.
    m=F/a
    Peso de un cuerpo.
    P=mg
    Valor de la fuerza aplicada a un cuerpo en función de su peso y de aceleración que experimenta.
    F=P/g a
    13 Define el concepto de peso Representa la acción gravitacional sobre la masa de un cuerpo.

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  12. Evidencia del trabajo realizado por el equipo: Chicos que lloran, integrantes: González Zoco Lizbeth, Álvarez Hernández Michelle, Ulises Rodríguez, perez de los santos Roberto Carlos

    14 ¿Cuál es la diferencia entre peso y masa? . La masa representa la cantidad de materia contenida en un cuerpo y el peso es la acción de la fuerza gravitacional sobre la masa de un cuerpo.
    15 Define la tercera ley de Newton Cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro cuerpo y estos reaccionan sobre el primer cuerpo ejerciendo una fuerza con la misma intensidad y dirección pero en sentido contrario. Esto quiere decir que a toda acción una reacción.
    16 Enuncia la ley de gravitación universal y escribe su expresión matemática . Se lleva a cabo cuando dos cuerpos cualesquiera se atraen con una fuerza que es directamente proporcional al producto de sus masas, e inversamente proporcional al cuadrado de las distancias que los separa.
    F=G (m_(1 ) m_2)/d2
    17 ¿Cómo se define trabajo mecánico, escribe su expresión matemática y cuál es su unidad en el S.I.? Aquel desarrollado por una fuerza cuando ésta logra modificar el estado de movimiento que tiene un objeto.
    Es común expresar el trabajo de la siguiente manera:
    T= Fdcos∅
    Donde: T= trabajo realizado en Nm= joule= J
    Fcos∅= magnitud de la componente de la fuerza en la dirección del movimiento en newtons (N)
    D= magnitud del desplazamiento en metros (m)
    Julio o Joule (J). Unidad de trabajo y energía.
    Definición: un julio es el trabajo realizado por una fuerza de 1 newton para desplazar 1 m en la dirección de la fuerza a un objeto cuya masa sea de 1 kg.
    18 ¿Por qué no se realiza trabajo mecánico cuando sostienes sobre tu cabeza una silla por 10 minutos? Porque la fuerza ejercida en este acto no altera el estado de movimiento de la silla o el nuestro.
    19 Define energía y cuántas clases de ella conoces Capacidad que se tiene para poder realizar un trabajo.
    Energía eléctrica
    Energía luminosa
    Energía mecánica
    Energía térmica
    Energía eólica
    Energía solar
    Energía nuclear
    Energía cinética
    Energía potencial
    Energía química
    Energía hidráulica
    Energía sonora
    Energía radiante
    Energía fotovoltaica
    Energía de reacción
    Energía iónica
    El petróleo como energía
    El gas natural como energía
    El carbón como energía
    Energía geotérmica
    Energía mareomotriz
    Energía electromagnética
    Energía metabólica

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  13. Evidencia del trabajo realizado por el equipo: Chicos que lloran, integrantes: González Zoco Lizbeth, Álvarez Hernández Michelle, Ulises Rodríguez, perez de los santos Roberto Carlos

    Biomasa
    Energía hidroeléctrica
    Energía biovegetal
    Energía marina
    Energía libre
    Energía magnética
    Energía calorífica

    20 Explica qué es la energía cinética y potencial y cómo se calcula su valor La energía cinética es el trabajo necesario para acelerar un cuerpo de una masa determinada desde el reposo hasta la velocidad indicada. La fórmula para calcular energía cinética (Ec) es Ec = 0,5 x mv2. Aquí la m significa "masa", es decir, la medida de cuánta materia componen al objeto en cuestión y v significa "velocidad", que es la razón de cambio de posición de un objeto.[4]
    La respuesta siempre debe expresarse en julios (J), que es la unidad estándar para la medición de energía cinética. Equivale a 1 kg * m2/s2.
    La energía potencial es la energía que mide la capacidad que tiene dicho sistema para realizar un trabajo en función exclusivamente de su posición o configuración. Si un cuerpo de masa m se sitúa a una altura h arriba de un nivel de referencia, este cuerpo posee una energía potencial gravitatoria con respecto a este nivel, la cual se expresa mediante la siguiente fórmula:
    m = masa
    g = constante de la fuerza de gravedad
    h = altura
    Ep = m • g • h
    21 Explica cómo varía la energía cinética y potencial cuando un móvil se lanza verticalmente hacia arriba hasta que regresa a su punto de partida la energía cinética se encarga de darle la aceleración necesaria al cuerpo, la potencial mide esa capacidad de acuerdo a las características de la acción realizada.
    22 Describe el concepto de energía mecánica Forma de energía que se puede transformar en trabajo mecánico de modo directo mediante un dispositivo mecánico como una turbina ideal; las formas familiares de energía mecánica son la cinética y la potencial.
    23 Enuncia la Ley de la conservación de la energía Afirma que la cantidad total de energía en cualquier sistema físico aislado(sin interacción con ningún otro sistema) permanece invariable con el tiempo, aunque dicha energía puede transformarse en otra forma de energía. En resumen, la ley de la conservación de la energía afirma que la energía no puede crearse ni destruirse, sólo se puede cambiar de una forma a otra.
    24 Explica qué entiendes por potencia mecánica, citando fórmulas y unidades en el S.I La potencia mecánica se define como la rapidez con que se realiza un trabajo. Se mide en watts (W) y se dice que existe una potencia mecánica de un watt cuando se realiza un trabajo de un joule por segundo:
    1 W = J/seg.

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  14. Evidencia del trabajo realizado por el equipo: Chicos que lloran, integrantes: González Zoco Lizbeth, Álvarez Hernández Michelle, Ulises Rodríguez, perez de los santos Roberto Carlos

    Biomasa
    Energía hidroeléctrica
    Energía biovegetal
    Energía marina
    Energía libre
    Energía magnética
    Energía calorífica

    20 Explica qué es la energía cinética y potencial y cómo se calcula su valor La energía cinética es el trabajo necesario para acelerar un cuerpo de una masa determinada desde el reposo hasta la velocidad indicada. La fórmula para calcular energía cinética (Ec) es Ec = 0,5 x mv2. Aquí la m significa "masa", es decir, la medida de cuánta materia componen al objeto en cuestión y v significa "velocidad", que es la razón de cambio de posición de un objeto.[4]
    La respuesta siempre debe expresarse en julios (J), que es la unidad estándar para la medición de energía cinética. Equivale a 1 kg * m2/s2.
    La energía potencial es la energía que mide la capacidad que tiene dicho sistema para realizar un trabajo en función exclusivamente de su posición o configuración. Si un cuerpo de masa m se sitúa a una altura h arriba de un nivel de referencia, este cuerpo posee una energía potencial gravitatoria con respecto a este nivel, la cual se expresa mediante la siguiente fórmula:
    m = masa
    g = constante de la fuerza de gravedad
    h = altura
    Ep = m • g • h
    21 Explica cómo varía la energía cinética y potencial cuando un móvil se lanza verticalmente hacia arriba hasta que regresa a su punto de partida la energía cinética se encarga de darle la aceleración necesaria al cuerpo, la potencial mide esa capacidad de acuerdo a las características de la acción realizada.
    22 Describe el concepto de energía mecánica Forma de energía que se puede transformar en trabajo mecánico de modo directo mediante un dispositivo mecánico como una turbina ideal; las formas familiares de energía mecánica son la cinética y la potencial.
    23 Enuncia la Ley de la conservación de la energía Afirma que la cantidad total de energía en cualquier sistema físico aislado(sin interacción con ningún otro sistema) permanece invariable con el tiempo, aunque dicha energía puede transformarse en otra forma de energía. En resumen, la ley de la conservación de la energía afirma que la energía no puede crearse ni destruirse, sólo se puede cambiar de una forma a otra.
    24 Explica qué entiendes por potencia mecánica, citando fórmulas y unidades en el S.I La potencia mecánica se define como la rapidez con que se realiza un trabajo. Se mide en watts (W) y se dice que existe una potencia mecánica de un watt cuando se realiza un trabajo de un joule por segundo:
    1 W = J/seg.

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  15. Evidencia del trabajo realizado por el equipo "las hijas de newton " del grupo: 01
    Integrantes:
    Flores Hernández Claudia
    Ramos Román Sayri Estefany
    Rodríguez Díaz Erika Lizbeth
    CUESTIONARIO:
    1.-Define dinámica
    La dinámica estudia el movimiento de los cuerpos considerando las causas que lo producen. Es una rama de la mecánica que abarca casi toda la mecánica clásica.
    2.- ¿Cómo defines fuerza?
    Se considera fuerza a una sensación común asociada con la dificultad para mover o levantar un cuerpo
    3.-Explica la diferencia entre fuerza de contacto y a distancia
    El movimiento natural y el artificial. El movimiento natural es aquél causado por la gravedad, que tiende a hacer que los objetos se acerquen mutuamente. El movimiento artificial es aquél que está causado por la aplicación de otras fuerzas en el presente o en instantes pasados. El resultado es una línea curvada que puede calcularse a partir de la aplicación de las leyes de la mecánica de Newton.
    4.-Describe el concepto de fricción
    La fuerza de fricción es la fuerza ejercida por una superficie como un objeto se mueve a través de ella o hace un esfuerzo para mover a través de ella
    5.- ¿Cuáles son las fuerzas de fricción estáticas y dinámicas?
    La fricción estática se produce cuando las superficies de dos objetos están en reposo uno con relación a otro y existe una fuerza sobre uno de los objetos para ponerlo en movimiento con respecto al otro objeto.
    La fricción de deslizamiento se produce cuando un objeto se desliza a través de una superficie
    6.- ¿Qué se entiende por coeficiente de fricción estático y dinámico?
    Ffrict-deslizante = μfrict-deslizante • FNORM
    El símbolo μfrict-deslizante representa el coeficiente de fricción por deslizamiento entre las dos superficies. El valor del coeficiente depende principalmente de la naturaleza de las superficies que están en contacto entre sí.
    Ffrict-estática ≤ μfrict-estática • FNORM
    El símbolo μfrict-estático representa el coeficiente de fricción estática entre las dos superficies. Al igual que el coeficiente de fricción de deslizamiento, este coeficiente depende de los tipos de superficies que están tratando de moverse a través de la otra. En general, los valores de los coeficientes de fricción estática son mayores que los valores de los coeficientes de fricción de deslizamiento por las mismas dos superficies. Por lo tanto, por lo general toma más fuerza para mover un objeto en movimiento que hace para mantener el movimiento una vez que se ha iniciado.
    7.-Define el concepto de fuerza normal
    La fuerza normal es un tipo de fuerza de contacto ejercida por una superficie sobre un objeto. Esta actúa perpendicular y hacia afuera de la superficie.
    8.-Explica qué se entiende por resultante y equilibrante de un sistema de fuerzas
    La equilibrante siempre va a ser equivalente a todas las demás y la resultante puede variar, no necesariamente tiene que ser equivalente.
    9.-Define el concepto de inercia
    La palabra inercia proviene en su etimología del vocablo latino “inertia” que significa pereza, flojedad, inacción, desidia o incapacidad pues “in” es privativo y “ars” es arte o habilidad. En el lenguaje corriente decimos que alguien trabaja o estudia por inercia, cuando lo hace en forma desganada.
    10.-Escribe la primera ley de Newton
    La primera ley de Newton, conocida también como Ley de inercia, nos dice que si sobre un cuerpo no actúa ningún otro, este permanecerá indefinidamente moviéndose en línea recta con velocidad constante (incluido el estado de reposo, que equivale a velocidad cero).

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  16. 11.-Define el concepto de masa inercial
    Masa inercial de un cuerpo es la magnitud de este cuerpo cuyo efecto observable es que este cuerpo requiere cierta fuerza para acelerarlo. Experimentalmente se ha observado que la cantidad de esta fuerza f es directamente proporcional a la cantidad de masa inercial mí y es directamente proporcional a la cantidad de aceleración a. Lo anterior se puede expresar:
    (f) ~ (mi) • (a)
    o bien, entre medidas de las cantidades:
    f = k2 • mi • a
    12.-Explica la segunda ley de Newton y cuál es la expresión matemática y cuáles son sus unidades en el S.I
    La Segunda ley de Newton 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
    13.-Define el concepto de peso
    Es la fuerza que ejerce un determinado cuerpo sobre el punto en que se encuentra apoyado. La palabra peso etimológicamente proviene de la voz latina “pensum”, refiriéndose a los pesos que se colocaban en la balanza para medir la fuerza del objeto que se quería pesar, aumentando o reduciéndolos hasta que ambos quedaran en equilibrio.
    El peso de un determinado cuerpo se calcula a partir de la multiplicación entre la masa y la aceleración de la gravedad.
    14.- ¿Cuál es la diferencia entre peso y masa?
    El peso no es una propiedad particular de los cuerpos, sino que él se va condicionado por un campo gravitatorio en el cual se hallan los mismos (cuerpos).
    La masa hace referencia a la cantidad de materia que posee el cuerpo. Es decir que la masa de un cuerpo es igual en el planeta tierra o en la luna, mientras que el peso variará notablemente.
    15.-Define la tercera ley de Newton
    ¨Siempre que un objeto ejerce una fuerza sobre un segundo objeto, el segundo objeto ejerce una fuerza de igual magnitud y dirección opuesta sobre el primero.¨
    Esto nos dice que cuando dos objetos tengan una misma magnitud, si nosotros lanzamos uno de ellos sobre el otro, la fuerza con la que lanzamos el primero regresara hacia nosotros, sin aumentar o disminuir esta misma.
    16.-Enuncia la ley de gravitación universal y escribe su expresión matemática.
    La ley de la gravitación universal establece la fuerza con la que se atraen dos cuerpos por el simple hecho.
    Dos cuerpos se atraen con una fuerza directamente proporcional al cuadrado de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa, y está dirigida según la recta que une los cuerpos. Dicha fuerza se conoce como fuerza de la gravedad o fuerza gravitacional y se expresa de la forma:
    F⃗ g=−G⋅M⋅mr2⋅u⃗ r
    17.- ¿Cómo se define trabajo mecánico, escribe su expresión matemática y cuál es su unidad en el S.I.?
    Es un término que está relacionado con la rama de la física que se centra en el movimiento y el equilibrio de los objetos que están sometidos a la influencia de una fuerza.
    Se llama trabajo mecánico a aquel desarrollado por una fuerza cuando ésta logra modificar el estado de movimiento que tiene un objeto. El trabajo mecánico equivale, por lo tanto, a la energía que se necesita para mover el objeto en cuestión.
    T= Fdcos∅
    Kilojulio: 1 kJ = 103 J
    18.- ¿Por qué no se realiza trabajo mecánico cuando sostienes sobre tu cabeza una silla por 10 minutos?
    Por qué el cuerpo no está en movimiento, por lo tanto no tiene energía y para que realice un trabajo mecánico necesita de la ya dicha fuerza y energía
    19.-Define energía y cuántas clases de ella conoces
    La energía es la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo y producir cambios en ellos mismos o en otros cuerpos. Es decir, la energía es la capacidad de hacer funcionar las cosas.
    Energía lumínica
    Energía mecánica
    Energía térmica
    Energía eólica
    Energía solar
    Energía nuclear

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  17. 20.-Explica qué es la energía cinética y potencial y cómo se calcula su valor
    La energía cinética como aquella que posee un cuerpo por el hecho de moverse. Su valor viene dado por:
    Ec=1/2.m.v^
    Dónde:
    •Ec: Es la energía cinética del cuerpo en movimiento. Su unidad de medida en el Sistema Internacional es el Julio (J)
    •m: Masa del cuerpo en movimiento. Su unidad de medida en el Sistema Internacional es el Kilogramo (Kg)
    •v: Valor de la velocidad del cuerpo en movimiento. Su unidad de medida en el Sistema Internacional es el metro por segundo (m/s)
    Energía Potencial un objeto tiene energía cuando está en movimiento, pero también puede tener energía potencial, que es la energía asociada con la posición del objeto. Su valor viene dado por:
    Epg=m.g.h
    Donde "m" es la masa en Kilogramos,
    "g" el valor de la gravedad (9,8m/s2 )
    "h" la altura a la que se encuentra
    21.-Explica cómo varia la energía cinética y potencial cuando un móvil se lanza verticalmente hacia arriba hasta que regresa a su punto de partida
    El objeto lanzado tiene 100% de energía cinética, a medida que va ganando altura, pierde energía cinética y gana energía potencial gravitatoria. Cuando llega al punto de altura máxima el 100% de su energía es potencial gravitatoria, y carece de energía cinética. Cuando empieza a caer comienza a perder energía potencial y a ganar nuevamente energía cinética hasta llegar al lugar donde fue lanzado en donde vuelve a tener la misma energía cinética que al principio. Como veras la energía se transformó de cinética a potencial y luego nuevamente a cinética, pero sigue siendo la misma, no se perdió (la energía no se pierde, se transforma)
    22.-Describe el concepto de energía mecánica
    Energía Mecánica: Es la capacidad que tiene un cuerpo o conjunto de cuerpos de realizar movimiento, debido a su energía potencial o cinética; por ejemplo: La energía que poseemos para correr en bicicleta (energía potencial) y hacer cierto recorrido (energía mecánica); o el agua de unas cascada (energía potencial), que al caer hacer mover las aspas de una turbina (energía mecánica).
    23.-Enuncia la Ley de la conservación de la energía
    La energía no se puede crear ni destruir; se puede transformar de una forma a otra, pero la cantidad total de energía nunca cambia. Esto significa que no podemos crear energía, es decir, por ejemplo: podemos transformarla de energía cinética a energía potencial y viceversa.
    Pi+Ui=Pf+Uf
    Ei=Ef
    24.-Explica qué entiendes por potencia mecánica, citando fórmulas y unidades en el S.I
    Es la rapidez con que se realiza un trabajo. Se mide en watts (W) y se dice que existe una potencia mecánica de un watt cuando se realiza un trabajo de un joule por segundo:
    1 W = J/seg.
    Su fórmula es: P=w/t.

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  18. Evidencia del trabajo realizada por el equipo: capsule corp
    integrates:
    Becerril Rayon Salma Karamy
    del Rosario Rosas Teresita
    Marques Resenos Angelica Sarai
    Define dinámica: Parte de la Mecánica que estudia las causas que originan el movimiento de los cuerpos
    ¿Cómo defines fuerza? Todo aquello que es capaz de generar un trabajo
    Explica la diferencia entre fuerza de contacto y a distancia: Las de contacto Son fuerzas de interacción por contacto:,la fuerza normal, empuje, tensión, rozamiento, elástica, etc.
    a distancia son fuerzas de interacción a distancia: la fuerza gravitatoria, eléctrica, magnética.
    Describe el concepto de fricción: Todo aquello que se opone a una Fuerza
    ¿Cuáles son las fuerzas de fricción estáticas y dinámicas? La estatica: Es aquella que impide que un objeto inicie un movimiento y es igual a la fuerza neta aplicada sobre el cuerpo, solo que con sentido opuesto ya que impide el movimiento.
    la dinámica: Es una fuerza de magnitud constante que se opone al movimiento una vez que éste ya comenzó.
    ¿Qué se entiende por coeficiente de fricción estático y dinámico? la razón entre la fuerza de resistencia a la fricción, y la fuerza normal que presiona juntas las superficies. En este caso la fuerza normal es el peso del bloque. Tipicamente hay una significativa diferencia entre el coeficiente de fricción estática y la fricción cinética.
    Define el concepto de fuerza normal: la fuerza que ejerce una superficie sobre un cuerpo apoyado sobre la misma. Ésta es de igual magnitud y dirección, pero de sentido contrario a la fuerza ejercida por el cuerpo sobre la superficie.

    Explica qué se entiende por resultante y equilibrante de un sistema de fuerzas: La sumatoria de todas la fuerzas que actúan en el eje de las X y de las Y es igual a cero.
    Define el concepto de inercia: Estado de reposo o movimiento de un cuerpo
    Escribe la primera ley de Newton: Ley de la Inercia todo cuerpo permanece en estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme si no hay una fuerza que lo modifique.
    Define el concepto de masa inercial: es una medida de la resistencia de una masa al cambio de velocidad en relación con un sistema de referencia inercial
    Explica la segunda ley de Newton y cuál es la expresión matemática y cuáles son sus unidades en el S.I: Ley de la aceleración. La fuerza que se le aplica a un cuerpo es directamente proporcional a la aceleración e inversamente proporcional a la masa. a=F/m

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  19. Continuacion:
    Define el concepto de peso: Fuerza de atracción que ejerce la tierra sobre los cuerpos.
    Peso. Fuerza de atracción que la tierra ejerce sobre los cuerpos.
    Define la tercera ley de Newton: Ley de Acción y Reacción.
    Enuncia la ley de gravitación universal y escribe su expresión matemática: La fuerza de atracción gravitacional entre dos cuerpos es igual al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa.
    ¿Cómo se define trabajo mecánico, escribe su expresión matemática y cuál es su unidad en el S.I.? Cuando una fuerza (expresada en newton) mueve un cuerpo y libera la energía potencial de este; es decir, un hombre o una maquina realiza un trabajo cuando vence una resistencia a lo largo de un camino.





    ¿Por qué no se realiza trabajo mecánico cuando sostienes sobre tu cabeza una silla por 10 minutos? Por qué el cuerpo no está en movimiento, por lo tanto no tiene energía y para que realice un trabajo mecánico necesita de la ya dicha fuerza y energía
    Define energía y cuántas clases de ella conoces: Energía Hidráulica: Es la energía del agua en movimiento.
    Energía Calorífica: Energía que ocasiona en los cuerpos un cambio de temperatura.
    Energía Química: Es la energía que se da al producirse los cambios químicos de la materia, produciendo calor, luz o electricidad.
    Explica qué es la energía cinética y potencial y cómo se calcula su valor: Energía Cinética las que poseen los cuerpos en movimiento, Energía Potencial. La que poseen los cuerpos en reposo.
    Explica cómo varia la energía cinética y potencial cuando un móvil se lanza verticalmente hacia arriba hasta que regresa a su punto de partida: Si lanzamos un objeto verticalmente hacia arriba, la velocidad va disminuyendo hasta alcanzar la altura
    máxima, V = 0

    sin embargo la energia potencial va aumentando hasta alcanzar la altura máxima, que entonces es cuando se iguala con la energía cinética, en el metro 0
    y = 0
    Describe el concepto de energía mecánica: arte de fabricar maquinas
    Enuncia la Ley de la conservación de la energía: la energía no se crea ni se destruye solo se transforma
    Explica qué entiendes por potencia mecánica, citando fórmulas y unidades en el S.I Potencia mecanica, es la energía que se transmite o se gasta por unidad de tiempo en un proceso físico,
    P = E/t sus unidades son J/s conocidos como Watts (W) en el S.I.
    también, en mecanica se usa la relación P = F*v (fuerza por velocidad) que como tu poddras demostrar, tiene también unidades W.

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  20. Evodencia de trabajo realizado por quipo: el duo mecanico.

    1 Define dinámica
    Parte de la física que estudia las causas de reposo o movimiento de los cuerpos.
    2 ¿Cómo defines fuerza?
    La interacción entre dos cuerpos
    3 Explica la diferencia entre fuerza de contacto y a distancia
    La fuerza de contacto, es el contacto físico entre el cuerpo que ejerce la fuerza y el que la recibe.
    La fuerza a distancia es cuando los dos cuerpos interaccionan sin que exista contacto entre ellos.
    4 Describe el concepto de fricción
    Es una fuerza tangencial, paralela a las superficies que están en contacto.
    5 ¿Cuáles son las fuerzas de fricción estáticas y dinámicas?
    La fuerza de fricción estática es la reacción que presenta un cuerpo en reposo oponiéndose a su deslizamiento sobre otra superficie.
    La fuerza de fricción dinámica tiene un valor igual a la que se requiere aplicar para que un cuerpo se deslice a velocidad constante sobre otro.
    6 ¿Qué se entiende por coeficiente de fricción estático y dinámico?
    El coeficiente de fricción estático es la relación entre la fuerza máxima de fricción estática y la normal.
    El coeficiente de fricción dinámico es la relación entre la fuerza de fricción dinámica y la fuerza normal que tiende a mantener unidad dos superficies.
    7 Define el concepto de fuerza normal Se define como la fuerza que ejerce una superficie sobre un cuerpo apoyado sobre la misma.
    8 Explica qué se entiende por resultante y equilibrante de un sistema de fuerzas
    La resultante del sistema de fuerzas tiene la propiedad de producir el mismo efecto que causan todas las fuerzas sobre el cuerpo.
    La equilibrante de un sistema de fuerzas es aquella fuerza que equilibra al sistema tienen la misma dirección y magnitud que la resultante pero con sentido contrario
    9 Define el concepto de inercia Es la propiedad de todos los cuerpos de oponerse a variar su estado, ya sea de reposo o de movimiento.
    10 Escribe la primera ley de Newton Todo cuerpo se mantiene es su estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme, si la resultante de las fuerzas que actúan sobre él es cero.
    11 Define el concepto de masa inercial . Magnitud de un cuerpo, cuyo efecto observable es que este cuerpo requiere cierta fuerza para acelerarlo.
    12 Explica la segunda ley de Newton y cuál es la expresión matemática y cuáles son sus unidades en el S.I . Esta ley se refiere a los cambios en velocidad que sufre un cuerpo cuando recibe una fuerza. Cuanto mayor sea la magnitud de la fuerza aplicada, mayor será la aceleración. Sus expresiones matemáticas son:
    Valor de la aceleración que recibe un cuerpo al aplicarle una fuerza.
    a=F/m
    Valor de la fuerza aplicada a un cuerpo.
    F=ma
    Masa de un cuerpo en función de la fuerza que recibe y la aceleración que experimenta.
    m=F/a
    Peso de un cuerpo.
    P=mg
    Valor de la fuerza aplicada a un cuerpo en función de su peso y de aceleración que experimenta.
    F=P/g a
    13 Define el concepto de peso Representa la acción gravitacional sobre la masa de la masa.

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  21. Evidencia de trabajo realizada por el equipo: duo mecanico. Integrantes.
    -Hernadez Castro Sharay.
    -Lazaro Sanchez Janeth
    13 Define el concepto de peso Representa la acción gravitacional sobre la masa de un cuerpo.

    14 ¿Cuál es la diferencia entre peso y masa? . La masa representa la cantidad de materia contenida en un cuerpo y el peso es la acción de la fuerza gravitacional sobre la masa de un cuerpo.
    15 Define la tercera ley de Newton Cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro cuerpo y estos reaccionan sobre el primer cuerpo ejerciendo una fuerza con la misma intensidad y dirección pero en sentido contrario. Esto quiere decir que a toda acción una reacción.
    16 Enuncia la ley de gravitación universal y escribe su expresión matemática . Se lleva a cabo cuando dos cuerpos cualesquiera se atraen con una fuerza que es directamente proporcional al producto de sus masas, e inversamente proporcional al cuadrado de las distancias que los separa.
    F=G (m_(1 ) m_2)/d2
    17 ¿Cómo se define trabajo mecánico, escribe su expresión matemática y cuál es su unidad en el S.I.? Aquel desarrollado por una fuerza cuando ésta logra modificar el estado de movimiento que tiene un objeto.
    Es común expresar el trabajo de la siguiente manera:
    T= Fdcos∅
    Donde: T= trabajo realizado en Nm= joule= J
    Fcos∅= magnitud de la componente de la fuerza en la dirección del movimiento en newtons (N)
    D= magnitud del desplazamiento en metros (m)
    Julio o Joule (J). Unidad de trabajo y energía.
    Definición: un julio es el trabajo realizado por una fuerza de 1 newton para desplazar 1 m en la dirección de la fuerza a un objeto cuya masa sea de 1 kg.
    18 ¿Por qué no se realiza trabajo mecánico cuando sostienes sobre tu cabeza una silla por 10 minutos? Porque la fuerza ejercida en este acto no altera el estado de movimiento de la silla o el nuestro.
    19 Define energía y cuántas clases de ella conoces Capacidad que se tiene para poder realizar un trabajo.
    Energía eléctrica
    Energía luminosa
    Energía mecánica
    Energía térmica
    Energía eólica
    Energía solar
    Energía nuclear
    Energía cinética
    Energía potencial
    Energía química
    Energía hidráulica
    Energía sonora
    Energía radiante
    Energía fotovoltaica
    Energía de reacción
    Energía iónica
    El petróleo como energía
    El gas natural como energía
    El carbón como energía
    Energía geotérmica
    Energía mareomotriz
    Energía electromagnética
    Energía metabólica


    Energía biovegetal
    Energía marina
    Energía libre
    Energía magnética
    Energía calorífica

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  22. 20 Explica qué es la energía cinética y potencial y cómo se calcula su valor La energía cinética es el trabajo necesario para acelerar un cuerpo de una masa determinada desde el reposo hasta la velocidad indicada. La fórmula para calcular energía cinética (Ec) es Ec = 0,5 x mv2. Aquí la m significa "masa", es decir, la medida de cuánta materia componen al objeto en cuestión y v significa "velocidad", que es la razón de cambio de posición de un objeto.[4]
    La respuesta siempre debe expresarse en julios (J), que es la unidad estándar para la medición de energía cinética. Equivale a 1 kg * m2/s2.
    La energía potencial es la energía que mide la capacidad que tiene dicho sistema para realizar un trabajo en función exclusivamente de su posición o configuración. Si un cuerpo de masa m se sitúa a una altura h arriba de un nivel de referencia, este cuerpo posee una energía potencial gravitatoria con respecto a este nivel, la cual se expresa mediante la siguiente fórmula:
    m = masa
    g = constante de la fuerza de gravedad
    h = altura
    Ep = m • g • h
    21 Explica cómo varía la energía cinética y potencial cuando un móvil se lanza verticalmente hacia arriba hasta que regresa a su punto de partida la energía cinética se encarga de darle la aceleración necesaria al cuerpo, la potencial mide esa capacidad de acuerdo a las características de la acción realizada.
    22 Describe el concepto de energía mecánica Forma de energía que se puede transformar en trabajo mecánico de modo directo mediante un dispositivo mecánico como una turbina ideal; las formas familiares de energía mecánica son la cinética y la potencial.
    23 Enuncia la Ley de la conservación de la energía Afirma que la cantidad total de energía en cualquier sistema físico aislado(sin interacción con ningún otro sistema) permanece invariable con el tiempo, aunque dicha energía puede transformarse en otra forma de energía. En resumen, la ley de la conservación de la energía afirma que la energía no puede crearse ni destruirse, sólo se puede cambiar de una forma a otra.
    24 Explica qué entiendes por potencia mecánica, citando fórmulas y unidades en el S.I La potencia mecánica se define como la rapidez con que se realiza un trabajo. Se mide en watts (W) y se dice que existe una potencia mecánica de un watt cuando se realiza un trabajo de un joule por segundo:
    1 W = J/seg.

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  23. Evidencia del trabajo realizado por el equipo: Los Buenos De Fisica Integrantes: Navarrete Martínez Miguel Angel, Ramírez Rodríguez Everardo, Vázquez Cruz Luis Fernando

    1 Define dinámica
    Parte de la física que estudia las causas de reposo o movimiento de los cuerpos.
    2 ¿Cómo defines fuerza?
    La interacción entre dos cuerpos
    3 Explica la diferencia entre fuerza de contacto y a distancia
    La fuerza de contacto, es el contacto físico entre el cuerpo que ejerce la fuerza y el que la recibe.
    La fuerza a distancia es cuando los dos cuerpos interaccionan sin que exista contacto entre ellos.
    4 Describe el concepto de fricción
    Es una fuerza tangencial, paralela a las superficies que están en contacto.
    5 ¿Cuáles son las fuerzas de fricción estáticas y dinámicas?
    La fuerza de fricción estática es la reacción que presenta un cuerpo en reposo oponiéndose a su deslizamiento sobre otra superficie.
    La fuerza de fricción dinámica tiene un valor igual a la que se requiere aplicar para que un cuerpo se deslice a velocidad constante sobre otro.
    6 ¿Qué se entiende por coeficiente de fricción estático y dinámico?
    El coeficiente de fricción estático es la relación entre la fuerza máxima de fricción estática y la normal.
    El coeficiente de fricción dinámico es la relación entre la fuerza de fricción dinámica y la fuerza normal que tiende a mantener unidad dos superficies.
    7 Define el concepto de fuerza normal Se define como la fuerza que ejerce una superficie sobre un cuerpo apoyado sobre la misma.
    8 Explica qué se entiende por resultante y equilibrante de un sistema de fuerzas
    La resultante del sistema de fuerzas tiene la propiedad de producir el mismo efecto que causan todas las fuerzas sobre el cuerpo.
    La equilibrante de un sistema de fuerzas es aquella fuerza que equilibra al sistema tienen la misma dirección y magnitud que la resultante pero con sentido contrario

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  24. 9 Define el concepto de inercia
    Es la oposición que presentan los cuerpos a variar su estado, ya sea de reposo o de movimiento
    10 Escribe la primera ley de Newton
    Todo cuerpo se mantiene en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, si la resultante de las fuerzas que actúan sobre él es cero.
    11 Define el concepto de masa inercial
    Es la medida de resistencia de una masa al cambio de velocidad en relación con un sistema de referencia inercial.
    12 Explica la segunda ley de Newton y cuál es la expresión matemática y cuáles son sus unidades en el S.I
    Esta ley se refiere a los cambios en la velocidad que sufre un cuerpo cuando recibe una fuerza, una fuerza desequilibrada sobre un cuerpo produce una aceleración
    13 Define el concepto de peso
    Representa la fuerza gravitacional con la que es atraída la masa de dicho cuerpo.
    14 ¿Cuál es la diferencia entre peso y masa?
    El peso de un cuerpo representa la fuerza gravitacional con la que atraída la masa de dicho cuerpo, y la mas es la cantidad de materia contenida en un cuerpo.
    15 Define la tercera ley de Newton
    Ley de acción y la reacción analice los siguientes hechos:
    Cuando un cuerpo A ejerce una fuerza sobre un cuerpo B, éste reacciona sobre A ejerciendo una fuerza de la misma intensidad y dirección pero en sentido contrario.
    16 Enuncia la ley de gravitación universal y escribe su expresión matemática
    Dos cuerpos cualesquiera se atraen con una fuerza que es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa.
    Matemáticamente se expresa como:
    F=G (m_1 m_2)/d^2
    17 ¿Cómo se define trabajo mecánico, escribe su expresión matemática y cuál es su unidad en el S.I.? Es aquel desarrollado por una fuerza cuando esta logra modificar el estado que movimiento que tiene un objeto.

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  25. 18 ¿Por qué no se realiza trabajo mecánico cuando sostienes sobre tu cabeza una silla por 10 minutos?
    Porque no se cumplen las normas del equilibrio
    19 Define energía y cuántas clases de ella conoces Es una propiedad que caracteriza la interacción de los componentes de un sistema físico que tiene la capacidad de realizar un trabajo. Existen varias clases de energía: radiante, nuclear, química, eléctrica, calorífica , hidráulica, eólica y mecánica
    20 Explica qué es la energía cinética y potencial y cómo se calcula su valor La energía cinética es el trabajo necesario para acelerar un cuerpo de una masa determinada desde el reposo hasta la velocidad indicada.
    (Ec) es Ec = 0,5 x mv2.
    21 Explica cómo varia la energía cinética y potencial cuando un móvil se lanza verticalmente hacia arriba hasta que regresa a su punto de partida Explica cómo varía la energía cinética y potencial cuando un móvil se lanza verticalmente hacia arriba hasta que regresa a su punto de partida la energía cinética se encarga de darle la aceleración necesaria al cuerpo, la potencial mide esa capacidad de acuerdo a las características de la acción realizada.
    22 Describe el concepto de energía mecánica Forma de energía que se puede transformar en trabajo mecánico de modo directo mediante un dispositivo mecánico como una turbina ideal; las formas familiares de energía mecánica son la cinética y la potencial.
    22 Describe el concepto de energía mecánica Es la energía que se debe a la posición y al movimiento de un cuerpo, por lo tanto, es la suma de las energías potencial y cinética de un sistema mecánico.
    23 Enuncia la Ley de la conservación de la energía La energía no se puede crear ni destruir; se puede transformar de una forma a otra, pero la cantidad total de energía nunca cambia. Esto significa que no podemos crear energía, es decir, por ejemplo: podemos transformarla de energía cinética a energía potencial y viceversa.
    24 Explica qué entiendes por potencia mecánica, citando fórmulas y unidades en el S.I
    Puede emplearse para nombrar a la cantidad de trabajo que se desarrolla por una cierta unidad de tiempo
    Se mide en watts (W) y se dice que existe una potencia mecánica de un watt cuando se realiza un trabajo de un joule por segundo:
    1 W = J/seg.

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  27. Evidencia del trabajo por el equipo Los Isótopos de Springfield
    Alonso Aguilar Santos
    Rivera Rivero Oscar Alberto
    Ruiz Cargia Erick Daniel
    Sanchez Carcaño Leonardo Israel
    GRUPO 01
    Define dinámica
    La dinámica es la rama de la física que describe la evolución en el tiempo de un sistema físico en relación con los motivos o causas que provocan los cambios de estado físico y/o estado de movimiento.
    ¿Cómo defines fuerza? La interacción entre dos cuerpos
    Explica la diferencia entre fuerza de contacto y a distancia La fuerza de contacto se lleva a cabo cuando los cuerpos se están tocando para ejercerlas y para recibir su efecto la fuerza a distancia no necesariamente se debe tocar para ejercer y recibir el efecto, un ejemplo es el imán al alfiler.
    Describe el concepto de fricción Es una fuerza tangencial, paralela a las superficies que están en contacto.
    ¿Cuáles son las fuerzas de fricción estáticas y dinámicas? La fricción estática se produce cuando las superficies de dos objetos están en reposo uno con relación a otro y existe una fuerza sobre uno de los objetos para ponerlo en movimiento con respecto al otro objeto.
    La fricción de deslizamiento se produce cuando un objeto se desliza a través de una superficie
    ¿Qué se entiende por coeficiente de fricción estático y dinámico? Ffrict-deslizante = μfrict-deslizante • FNORM
    El símbolo μfrict-deslizante representa el coeficiente de fricción por deslizamiento entre las dos superficies. El valor del coeficiente depende principalmente de la naturaleza de las superficies que están en contacto entre sí.
    Ffrict-estática ≤ μfrict-estática • FNORM
    El símbolo μfrict-estático representa el coeficiente de fricción estática entre las dos superficies. Al igual que el coeficiente de fricción de deslizamiento, este coeficiente depende de los tipos de superficies que están tratando de moverse a través de la otra. En general, los valores de los coeficientes de fricción estática son mayores que los valores de los coeficientes de fricción de deslizamiento por las mismas dos superficies.
    Define el concepto de fuerza normal Se define como la fuerza que ejerce una superficie sobre un cuerpo apoyado sobre la misma.
    Explica qué se entiende por resultante y equilibrante de un sistema de fuerzas Cuando una fuerza que reemplaza a todos se denomina fuera resultante lo que es posible sustituirlas por una única capaz de producir el mismo efectola fuerza equilibrante de igual dirección e intensidad que la resultante pero de sentido centrado a ella ya que equilibra todo el sistema.
    Define el concepto de inercia Es la oposición que presentan los cuerpos a variar su estado, ya sea de reposo o de movimiento
    Escribe la primera ley de Newton Todo cuerpo se mantiene es su estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme, si la resultante de las fuerzas que actúan sobre él es cero.
    Define el concepto de masa inercial Magnitud de un cuerpo, cuyo efecto observable es que este cuerpo requiere cierta fuerza para acelerarlo.
    Explica la segunda ley de Newton y cuál es la expresión matemática y cuáles son sus unidades en el S.I Esta ley se refiere a los cambios en la velocidad que sufre un cuerpo cuando recibe una fuerza, una fuerza desequilibrada sobre un cuerpo produce una aceleración
    Valor de la aceleración que recibe un cuerpo al aplicarle una fuerza.
    a=F/m
    Valor de la fuerza aplicada a un cuerpo.
    F=ma
    Masa de un cuerpo en función de la fuerza que recibe y la aceleración que experimenta.
    m=F/a
    Peso de un cuerpo.
    P=mg
    Valor de la fuerza aplicada a un cuerpo en función de su peso y de aceleración que experimenta.
    F=P/g a
    Define el concepto de peso Fuerza que ejerce un determinado cuerpo sobre el punto en que se encuentra apoyado, es peso no es una propiedad particular de los cuerpos si no que el mismo se ve condicionado por el campo gravitatorio en el cual se hallan los mismos cuerpos.
    ¿Cuál es la diferencia entre peso y masa? La masa representa la cantidad de materia contenida en un cuerpo y el peso es la acción de la fuerza gravitacional sobre la masa de un cuerpo

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  28. Define la tercera ley de Newton Cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro cuerpo y estos reaccionan sobre el primer cuerpo ejerciendo una fuerza con la misma intensidad y dirección pero en sentido contrario. Esto quiere decir que a toda acción una reacción.
    Enuncia la ley de gravitación universal y escribe su expresión matemática La ley de la gravitación universal establece la fuerza con la que se atraen dos cuerpos por el simple hecho.
    Dos cuerpos se atraen con una fuerza directamente proporcional al cuadrado de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa, y está dirigida según la recta que une los cuerpos. Dicha fuerza se conoce como fuerza de la gravedad o fuerza gravitacional y se expresa de la forma:
    F⃗ g=−G⋅M⋅mr2⋅u⃗ r
    ¿Cómo se define trabajo mecánico, escribe su expresión matemática y cuál es su unidad en el S.I.? Aquel desarrollado por una fuerza cuando ésta logra modificar el estado de movimiento que tiene un objeto.
    Es común expresar el trabajo de la siguiente manera:
    T= Fdcos∅
    Donde: T= trabajo realizado en Nm= joule= J
    Fcos∅= magnitud de la componente de la fuerza en la dirección del movimiento en newtons (N)
    D= magnitud del desplazamiento en metros (m)
    Julio o Joule (J). Unidad de trabajo y energía.
    Definición: un julio es el trabajo realizado por una fuerza de 1 newton para desplazar 1 m en la dirección de la fuerza a un objeto cuya masa sea de 1 kg.
    ¿Por qué no se realiza trabajo mecánico cuando sostienes sobre tu cabeza una silla por 10 minutos? Porque la fuerza ejercida no altera el estado de movimiento de la silla o el nuestro.
    Define energía y cuántas clases de ella conoces Es una propiedad que caracteriza la interacción de los componentes de un sistema físico que tiene la capacidad de realizar un trabajo. Existen varias clases de energía: radiante, nuclear, química, eléctrica, calorífica , hidráulica, eólica y mecánica
    Explica qué es la energía cinética y potencial y cómo se calcula su valor La energía cinética es el trabajo necesario para acelerar un cuerpo de una masa determinada desde el reposo hasta la velocidad indicada. La fórmula para calcular energía cinética (Ec) es Ec = 0,5 x mv2. Aquí la m significa "masa", es decir, la medida de cuánta materia componen al objeto en cuestión y v significa "velocidad", que es la razón de cambio de posición de un objeto.[4]
    La respuesta siempre debe expresarse en julios (J), que es la unidad estándar para la medición de energía cinética. Equivale a 1 kg * m2/s2.
    La energía potencial es la energía que mide la capacidad que tiene dicho sistema para realizar un trabajo en función exclusivamente de su posición o configuración. Si un cuerpo de masa m se sitúa a una altura h arriba de un nivel de referencia, este cuerpo posee una energía potencial gravitatoria con respecto a este nivel, la cual se expresa mediante la siguiente fórmula:
    m = masa
    g = constante de la fuerza de gravedad
    h = altura
    Ep = m • g • h

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  29. Explica cómo varia la energía cinética y potencial cuando un móvil se lanza verticalmente hacia arriba hasta que regresa a su punto de partida la energía cinética se encarga de darle la aceleración necesaria al cuerpo, la potencial mide esa capacidad de acuerdo a las características de la acción realizada.
    Describe el concepto de energía mecánica Es la energía que se debe a la posición y al movimiento de un cuerpo, por lo tanto, es la suma de las energías potencial y cinética de un sistema mecánico.
    Enuncia la Ley de la conservación de la energía Afirma que la cantidad total de energía en cualquier sistema físico aislado(sin interacción con ningún otro sistema) permanece invariable con el tiempo, aunque dicha energía puede transformarse en otra forma de energía. En resumen, la ley de la conservación de la energía afirma que la energía no puede crearse ni destruirse, sólo se puede cambiar de una forma a otra.
    Explica qué entiendes por potencia mecánica, citando fórmulas y unidades en el S.I Es la rapidez con que se realiza un trabajo. Se mide en watts (W) y se dice que existe una potencia mecánica de un watt cuando se realiza un trabajo de un joule por segundo:
    1 W = J/seg.
    Su fórmula es: P=w/t.

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  30. Evidencia del trabajo por el equipo: “barrio del dragón”
    Grupo: 01
    Navarrete Martínez Miguel Ángel
    Vega Franco Gerardo
    ACTIVIDAD 1
    1. DEFINE DINÁMICA
    es una rama de la física que estudia al movimiento sin atender a sus causas.
    2.¿CÓMO DEFINES FUERZA?
    Es una capacidad física para realizar un trabajo o un movimiento.
    3.EXPLICA LA DIFERENCIA ENTRE FUERZA DE CONTACTO Y A DISTANCIA
    La fuerza de contacto se lleva a cabo cuando los cuerpos se están tocando para ejercerlas y para recibir su efecto la fuerza a distancia no necesariamente se debe tocar para ejercer y recibir el efecto, un ejemplo es el imán al alfiler.
    4.DESCRIBE EL CONCEPTO DE FRICCIÓN
    Se define como fuerza de razonamiento o fuerza de fricción, a la fuerza entre dos superficies en contacto o aquello que se opone al movimiento relativo.
    5.¿CUÁLES SON LAS FUERZAS DE FRICCIÓN ESTÁTICAS Y DINÁMICAS?
    La fuerza de fricción estática se genera derivado a las imperfecciones mayormente microscópicas, entre las superficies en contacto.
    La fuerza de fricción dinámica se opone al movimiento relativo entre ambas superficies del contacto o a la fuerza que se opone al inicio del desplazamiento.
    6.¿QUÉ SE ENTIENDE COEFICIENTE DE FRICCIÓN ESTÁTICO DINÁMICO?
    El coeficiente de fricción estático se ocupa de estudiar el estado de equilibrio o reposo de los cuerpos. Y el coeficiente de fricción dinámico se ocupa de las causas que originan al movimiento, es decir las fuerzas de la naturaleza.
    7.DEFINE EL CONCEPTO DE FUERZA NORMAL
    Se define como la fuerza que ejerce una superficie sobre un cuerpo apoyado sobre la misma. Ésta es de igual magnitud y dirección pero de sentido contrario a la fuerza ejercida por el cuerpo sobre la superficie.
    8.EXPLICA QUÉ SE ENTIENDE POR RESULTANTE Y EQUILIBRARTE DE UN SISTEMA DE FUERZAS.
    Cuando una fuerza que reemplaza a todos se denomina fuera resultante lo que es posible sustituirlas por una única capaz de producir el mismo efectola fuerza equilibrante de igual dirección e intensidad que la resultante pero de sentido centrado a ella ya que equilibra todo el sistema.
    9 Define el concepto de inercia Es la propiedad de todos los cuerpos de oponerse a variar su estado, ya sea de reposo o de movimiento.
    10 Escribe la primera ley de Newton Todo cuerpo se mantiene es su estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme, si la resultante de las fuerzas que actúan sobre él es cero.
    11 Define el concepto de masa inercial . Magnitud de un cuerpo, cuyo efecto observable es que este cuerpo requiere cierta fuerza para acelerarlo.
    12 Explica la segunda ley de Newton y cuál es la expresión matemática y cuáles son sus unidades en el S.I . Esta ley se refiere a los cambios en velocidad que sufre un cuerpo cuando recibe una fuerza. Cuanto mayor sea la magnitud de la fuerza aplicada, mayor será la aceleración. Sus expresiones matemáticas son:
    Valor de la aceleración que recibe un cuerpo al aplicarle una fuerza.
    a=F/m
    Valor de la fuerza aplicada a un cuerpo.
    F=ma
    Masa de un cuerpo en función de la fuerza que recibe y la aceleración que experimenta.
    m=F/a
    Peso de un cuerpo.
    P=mg
    Valor de la fuerza aplicada a un cuerpo en función de su peso y de aceleración que experimenta.
    F=P/g a

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  31. 13 Define el concepto de peso Representa la acción gravitacional sobre la masa de un cuerpo.
    13.-Define el concepto de peso
    Es la fuerza que ejerce un determinado cuerpo sobre el punto en que se encuentra apoyado. La palabra peso etimológicamente proviene de la voz latina “pensum”, refiriéndose a los pesos que se colocaban en la balanza para medir la fuerza del objeto que se quería pesar, aumentando o reduciéndolos hasta que ambos quedaran en equilibrio.
    El peso de un determinado cuerpo se calcula a partir de la multiplicación entre la masa y la aceleración de la gravedad.
    14.- ¿Cuál es la diferencia entre peso y masa?
    El peso no es una propiedad particular de los cuerpos, sino que él se va condicionado por un campo gravitatorio en el cual se hallan los mismos (cuerpos).
    La masa hace referencia a la cantidad de materia que posee el cuerpo. Es decir que la masa de un cuerpo es igual en el planeta tierra o en la luna, mientras que el peso variará notablemente.
    15.-Define la tercera ley de Newton
    ¨Siempre que un objeto ejerce una fuerza sobre un segundo objeto, el segundo objeto ejerce una fuerza de igual magnitud y dirección opuesta sobre el primero.¨
    Esto nos dice que cuando dos objetos tengan una misma magnitud, si nosotros lanzamos uno de ellos sobre el otro, la fuerza con la que lanzamos el primero regresara hacia nosotros, sin aumentar o disminuir esta misma.
    16.-Enuncia la ley de gravitación universal y escribe su expresión matemática.
    La ley de la gravitación universal establece la fuerza con la que se atraen dos cuerpos por el simple hecho.
    Dos cuerpos se atraen con una fuerza directamente proporcional al cuadrado de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa, y está dirigida según la recta que une los cuerpos. Dicha fuerza se conoce como fuerza de la gravedad o fuerza gravitacional y se expresa de la forma:
    F⃗ g=−G⋅M⋅mr2⋅u⃗ r
    17.- ¿Cómo se define trabajo mecánico, escribe su expresión matemática y cuál es su unidad en el S.I.?
    Es un término que está relacionado con la rama de la física que se centra en el movimiento y el equilibrio de los objetos que están sometidos a la influencia de una fuerza.
    Se llama trabajo mecánico a aquel desarrollado por una fuerza cuando ésta logra modificar el estado de movimiento que tiene un objeto. El trabajo mecánico equivale, por lo tanto, a la energía que se necesita para mover el objeto en cuestión.
    T= Fdcos∅
    Kilojulio: 1 kJ = 103 J
    18.- ¿Por qué no se realiza trabajo mecánico cuando sostienes sobre tu cabeza una silla por 10 minutos?
    Por qué el cuerpo no está en movimiento, por lo tanto no tiene energía y para que realice un trabajo mecánico necesita de la ya dicha fuerza y energía
    19.-Define energía y cuántas clases de ella conoces
    La energía es la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo y producir cambios en ellos mismos o en otros cuerpos. Es decir, la energía es la capacidad de hacer funcionar las cosas.
    Energía lumínica
    Energía mecánica
    Energía térmica
    Energía eólica
    Energía solar
    Energía nuclear

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  32. 20 Explica qué es la energía cinética y potencial y cómo se calcula su valor La energía cinética es el trabajo necesario para acelerar un cuerpo de una masa determinada desde el reposo hasta la velocidad indicada. La fórmula para calcular energía cinética (Ec) es Ec = 0,5 x mv2. Aquí la m significa "masa", es decir, la medida de cuánta materia componen al objeto en cuestión y v significa "velocidad", que es la razón de cambio de posición de un objeto.[4]
    La respuesta siempre debe expresarse en julios (J), que es la unidad estándar para la medición de energía cinética. Equivale a 1 kg * m2/s2.
    La energía potencial es la energía que mide la capacidad que tiene dicho sistema para realizar un trabajo en función exclusivamente de su posición o configuración. Si un cuerpo de masa m se sitúa a una altura h arriba de un nivel de referencia, este cuerpo posee una energía potencial gravitatoria con respecto a este nivel, la cual se expresa mediante la siguiente fórmula:
    m = masa
    g = constante de la fuerza de gravedad
    h = altura
    Ep = m • g • h
    21 Explica cómo varía la energía cinética y potencial cuando un móvil se lanza verticalmente hacia arriba hasta que regresa a su punto de partida la energía cinética se encarga de darle la aceleración necesaria al cuerpo, la potencial mide esa capacidad de acuerdo a las características de la acción realizada.
    22 Describe el concepto de energía mecánica Forma de energía que se puede transformar en trabajo mecánico de modo directo mediante un dispositivo mecánico como una turbina ideal; las formas familiares de energía mecánica son la cinética y la potencial.
    23 Enuncia la Ley de la conservación de la energía Afirma que la cantidad total de energía en cualquier sistema físico aislado(sin interacción con ningún otro sistema) permanece invariable con el tiempo, aunque dicha energía puede transformarse en otra forma de energía. En resumen, la ley de la conservación de la energía afirma que la energía no puede crearse ni destruirse, sólo se puede cambiar de una forma a otra.
    24 Explica qué entiendes por potencia mecánica, citando fórmulas y unidades en el S.I La potencia mecánica se define como la rapidez con que se realiza un trabajo. Se mide en watts (W) y se dice que existe una potencia mecánica de un watt cuando se realiza un trabajo de un joule por segundo:
    1 W = J/seg.
    ● Vatio (W). Unidad de potencia.
    Definición: un vatio es la potencia que genera una energía de un julio por segundo. En términos eléctricos, un vatio es la potencia producida por una diferencia de potencialde un voltio y una corriente eléctrica de un amperio.

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  33. Evidencia del trabajo realizado por el equipo: MIA Integrantes: Guzmán Medina Magali Jiménez Lara Itzel Velasco Ruiz Mayra Arleth

    1 Define dinámica

    Parte de la física que estudia las causas de reposo o movimiento de los cuerpos.
    2 ¿Cómo defines fuerza?
    La interacción entre dos cuerpos


    3 Explica la diferencia entre fuerza de contacto y a distancia

    La fuerza de contacto, es el contacto físico entre el cuerpo que ejerce la fuerza y el que la recibe.
    La fuerza a distancia es cuando los dos cuerpos interaccionan sin que exista contacto entre ellos.
    4 Describe el concepto de fricción

    Es una fuerza tangencial, paralela a las superficies que están en contacto.
    5 ¿Cuáles son las fuerzas de fricción estáticas y dinámicas?

    La fuerza de fricción estática es la reacción que presenta un cuerpo en reposo oponiéndose a su deslizamiento sobre otra superficie.
    La fuerza de fricción dinámica tiene un valor igual a la que se requiere aplicar para que un cuerpo se deslice a velocidad constante sobre otro.
    6 ¿Qué se entiende por coeficiente de fricción estático y dinámico?

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  34. Evidencia del trabajo realizado por el equipo: MIA Integrantes: Guzmán Medina Magali Jiménez Lara Itzel Velasco Ruiz Mayra Arleth

    1 Define dinámica

    Parte de la física que estudia las causas de reposo o movimiento de los cuerpos.
    2 ¿Cómo defines fuerza?
    La interacción entre dos cuerpos


    3 Explica la diferencia entre fuerza de contacto y a distancia

    La fuerza de contacto, es el contacto físico entre el cuerpo que ejerce la fuerza y el que la recibe.
    La fuerza a distancia es cuando los dos cuerpos interaccionan sin que exista contacto entre ellos.
    4 Describe el concepto de fricción

    Es una fuerza tangencial, paralela a las superficies que están en contacto.
    5 ¿Cuáles son las fuerzas de fricción estáticas y dinámicas?

    La fuerza de fricción estática es la reacción que presenta un cuerpo en reposo oponiéndose a su deslizamiento sobre otra superficie.
    La fuerza de fricción dinámica tiene un valor igual a la que se requiere aplicar para que un cuerpo se deslice a velocidad constante sobre otro.
    6 ¿Qué se entiende por coeficiente de fricción estático y dinámico?

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  35. Evidencia del trabajo realizado por el equipo: MIA Integrantes: Guzmán Medina Magali Jiménez Lara Itzel Velasco Ruiz Mayra Arleth

    1 Define dinámica

    Parte de la física que estudia las causas de reposo o movimiento de los cuerpos.
    2 ¿Cómo defines fuerza?
    La interacción entre dos cuerpos


    3 Explica la diferencia entre fuerza de contacto y a distancia

    La fuerza de contacto, es el contacto físico entre el cuerpo que ejerce la fuerza y el que la recibe.
    La fuerza a distancia es cuando los dos cuerpos interaccionan sin que exista contacto entre ellos.
    4 Describe el concepto de fricción

    Es una fuerza tangencial, paralela a las superficies que están en contacto.
    5 ¿Cuáles son las fuerzas de fricción estáticas y dinámicas?

    La fuerza de fricción estática es la reacción que presenta un cuerpo en reposo oponiéndose a su deslizamiento sobre otra superficie.
    La fuerza de fricción dinámica tiene un valor igual a la que se requiere aplicar para que un cuerpo se deslice a velocidad constante sobre otro.
    6 ¿Qué se entiende por coeficiente de fricción estático y dinámico?

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  36. Coeficiente estático y coeficiente dinámico
    Existen dos tipos de rozamiento o fricción, la fricción estática (Fe) y la fricción dinámica (Fd).
    El primero es la resistencia que se debe superar para poner en movimiento un cuerpo con respecto a otro que se encuentra en contacto con él. El segundo, es una fuerza de magnitud considerada constante que se opone al movimiento una vez que éste ha comenzado. En resumen, lo que diferencia a un rozamiento con el otro, es que el estático actúa cuando los cuerpos están en reposo relativo en tanto que el dinámico cuando están en movimiento.
    El rozamiento estático es siempre menor o igual al coeficiente de rozamiento entre los dos objetos (número medido empíricamente y que se encuentra tabulado) multiplicado por la fuerza normal. El rozamiento cinético o dinámico, en cambio, es igual al coeficiente de rozamiento (denotado por la letra griega µ) por la normal en todo instante.
    Un ejemplo bastante común de fricción dinámica es la ocurrida entre los neumáticos de un auto y el pavimento en una frenada brusca.
    Como comprobación de lo anterior, se realiza el siguiente ensayo, sobre una superficie horizontal se coloca un cuerpo, y le aplica un fuerza horizontal F , muy pequeña en un principio, se puede ver que el cuerpo no se desplaza, la fuerza de rozamiento iguala a la fuerza aplicada y el cuerpo permanece en reposo, en la gráfica se representa en el eje horizontal la fuerza F aplicada, y en el eje vertical la fuerza de rozamiento FR.
    Entre los puntos O y A, ambas fuerzas son iguales y el cuerpo permanece estático; al sobrepasar el punto A el cuerpo súbitamente se comienza a desplazar, la fuerza ejercida en A es la máxima que el cuerpo puede soportar sin deslizarse, se denomina Fe o fuerza estática; la fuerza necesaria para mantener el cuerpo en movimiento una vez iniciado el desplazamiento es Fd o fuerza dinámica, es menor que la que fue necesaria para iniciarlo (Fe). La fuerza dinámica permanece constante.
    La fuerza de rozamiento FR es proporcional a la normal N, y a la constante de proporcionalidad se la llama coeficiente de rozamiento µ :
    FR = µ N
    Y permaneciendo la fuerza normal constante, se puede calcular dos coeficientes de rozamiento: el estático y el dinámico:
    µe = Fe/N
    µd = Fd/N donde el coeficiente de rozamiento estático µe, corresponde al de la mayor fuerza que el cuerpo puede soportar antes de iniciar el movimiento y el coeficiente de rozamiento dinámico µd, se refiere al de la fuerza necesaria para mantener el cuerpo en movimiento una vez iniciado.
    7 Define el concepto de fuerza normal En física, la fuerza normal F_n\, (o N) se define como la fuerza que ejerce una superficie sobre un cuerpo apoyado sobre la misma. Ésta es de igual magnitud y dirección, pero de sentido contrario a la fuerza ejercida por el cuerpo sobre la superficie.
    8 Explica qué se entiende por resultante y equilibrante de un sistema de fuerzas Fuerza resultante
    Si sobre un cuerpo actúan varias fuerzas se pueden sumar las mismas de forma vectorial (como suma de vectores) obteniendo una fuerza resultante, es decir equivalente a todas las demás. Si la resultante de fuerzas es igual a cero, el efecto es el mismo que si no hubiera fuerzas aplicadas: el cuerpo se mantiene en reposo o con movimiento rectilíneo uniforme, es decir que no modifica su velocidad.
    En la mayoría de los casos no tenemos las coordenadas de los vectores sino que tenemos su módulo y el ángulo con el que la fuerza está aplicada. Para sumar las fuerzas en este caso es necesario descomponerlas proyectándolas sobre los ejes y luego volver a componerlas en una resultante (composición y descomposición de fuerzas).

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  37. Coeficiente estático y coeficiente dinámico
    Existen dos tipos de rozamiento o fricción, la fricción estática (Fe) y la fricción dinámica (Fd).
    El primero es la resistencia que se debe superar para poner en movimiento un cuerpo con respecto a otro que se encuentra en contacto con él. El segundo, es una fuerza de magnitud considerada constante que se opone al movimiento una vez que éste ha comenzado. En resumen, lo que diferencia a un rozamiento con el otro, es que el estático actúa cuando los cuerpos están en reposo relativo en tanto que el dinámico cuando están en movimiento.
    El rozamiento estático es siempre menor o igual al coeficiente de rozamiento entre los dos objetos (número medido empíricamente y que se encuentra tabulado) multiplicado por la fuerza normal. El rozamiento cinético o dinámico, en cambio, es igual al coeficiente de rozamiento (denotado por la letra griega µ) por la normal en todo instante.
    Un ejemplo bastante común de fricción dinámica es la ocurrida entre los neumáticos de un auto y el pavimento en una frenada brusca.
    Como comprobación de lo anterior, se realiza el siguiente ensayo, sobre una superficie horizontal se coloca un cuerpo, y le aplica un fuerza horizontal F , muy pequeña en un principio, se puede ver que el cuerpo no se desplaza, la fuerza de rozamiento iguala a la fuerza aplicada y el cuerpo permanece en reposo, en la gráfica se representa en el eje horizontal la fuerza F aplicada, y en el eje vertical la fuerza de rozamiento FR.
    Entre los puntos O y A, ambas fuerzas son iguales y el cuerpo permanece estático; al sobrepasar el punto A el cuerpo súbitamente se comienza a desplazar, la fuerza ejercida en A es la máxima que el cuerpo puede soportar sin deslizarse, se denomina Fe o fuerza estática; la fuerza necesaria para mantener el cuerpo en movimiento una vez iniciado el desplazamiento es Fd o fuerza dinámica, es menor que la que fue necesaria para iniciarlo (Fe). La fuerza dinámica permanece constante.
    La fuerza de rozamiento FR es proporcional a la normal N, y a la constante de proporcionalidad se la llama coeficiente de rozamiento µ :
    FR = µ N
    Y permaneciendo la fuerza normal constante, se puede calcular dos coeficientes de rozamiento: el estático y el dinámico:
    µe = Fe/N
    µd = Fd/N donde el coeficiente de rozamiento estático µe, corresponde al de la mayor fuerza que el cuerpo puede soportar antes de iniciar el movimiento y el coeficiente de rozamiento dinámico µd, se refiere al de la fuerza necesaria para mantener el cuerpo en movimiento una vez iniciado.
    7 Define el concepto de fuerza normal En física, la fuerza normal F_n\, (o N) se define como la fuerza que ejerce una superficie sobre un cuerpo apoyado sobre la misma. Ésta es de igual magnitud y dirección, pero de sentido contrario a la fuerza ejercida por el cuerpo sobre la superficie.
    8 Explica qué se entiende por resultante y equilibrante de un sistema de fuerzas Fuerza resultante
    Si sobre un cuerpo actúan varias fuerzas se pueden sumar las mismas de forma vectorial (como suma de vectores) obteniendo una fuerza resultante, es decir equivalente a todas las demás. Si la resultante de fuerzas es igual a cero, el efecto es el mismo que si no hubiera fuerzas aplicadas: el cuerpo se mantiene en reposo o con movimiento rectilíneo uniforme, es decir que no modifica su velocidad.
    En la mayoría de los casos no tenemos las coordenadas de los vectores sino que tenemos su módulo y el ángulo con el que la fuerza está aplicada. Para sumar las fuerzas en este caso es necesario descomponerlas proyectándolas sobre los ejes y luego volver a componerlas en una resultante (composición y descomposición de fuerzas).

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  38. 9 Define el concepto de inercia Es la propiedad de todos los cuerpos de oponerse a variar su estado, ya sea de reposo o de movimiento.
    10 Escribe la primera ley de Newton Todo cuerpo se mantiene es su estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme, si la resultante de las fuerzas que actúan sobre él es cero.
    11 Define el concepto de masa inercial . Magnitud de un cuerpo, cuyo efecto observable es que este cuerpo requiere cierta fuerza para acelerarlo.
    12 Explica la segunda ley de Newton y cuál es la expresión matemática y cuáles son sus unidades en el S.I . Esta ley se refiere a los cambios en velocidad que sufre un cuerpo cuando recibe una fuerza. Cuanto mayor sea la magnitud de la fuerza aplicada, mayor será la aceleración. Sus expresiones matemáticas son:
    Valor de la aceleración que recibe un cuerpo al aplicarle una fuerza.
    a=F/m
    Valor de la fuerza aplicada a un cuerpo.
    F=ma
    Masa de un cuerpo en función de la fuerza que recibe y la aceleración que experimenta.
    m=F/a
    Peso de un cuerpo.
    P=mg

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  39. 9 Define el concepto de inercia Es la propiedad de todos los cuerpos de oponerse a variar su estado, ya sea de reposo o de movimiento.
    10 Escribe la primera ley de Newton Todo cuerpo se mantiene es su estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme, si la resultante de las fuerzas que actúan sobre él es cero.
    11 Define el concepto de masa inercial . Magnitud de un cuerpo, cuyo efecto observable es que este cuerpo requiere cierta fuerza para acelerarlo.
    12 Explica la segunda ley de Newton y cuál es la expresión matemática y cuáles son sus unidades en el S.I . Esta ley se refiere a los cambios en velocidad que sufre un cuerpo cuando recibe una fuerza. Cuanto mayor sea la magnitud de la fuerza aplicada, mayor será la aceleración. Sus expresiones matemáticas son:
    Valor de la aceleración que recibe un cuerpo al aplicarle una fuerza.
    a=F/m
    Valor de la fuerza aplicada a un cuerpo.
    F=ma
    Masa de un cuerpo en función de la fuerza que recibe y la aceleración que experimenta.
    m=F/a
    Peso de un cuerpo.
    P=mg

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  40. 13 Define el concepto de peso
    Representa la fuerza gravitacional con la que es atraída la masa de dicho cuerpo.
    14 ¿Cuál es la diferencia entre peso y masa?
    El peso de un cuerpo representa la fuerza gravitacional con la que atraída la masa de dicho cuerpo, y la mas es la cantidad de materia contenida en un cuerpo.
    15 Define la tercera ley de Newton
    Ley de acción y la reacción analice los siguientes hechos:
    Cuando un cuerpo A ejerce una fuerza sobre un cuerpo B, éste reacciona sobre A ejerciendo una fuerza de la misma intensidad y dirección pero en sentido contrario.
    16 Enuncia la ley de gravitación universal y escribe su expresión matemática
    Dos cuerpos cualesquiera se atraen con una fuerza que es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa.
    Matemáticamente se expresa como:
    F=G (m_1 m_2)/d^2
    17 ¿Cómo se define trabajo mecánico, escribe su expresión matemática y cuál es su unidad en el S.I.? Es aquel desarrollado por una fuerza cuando esta logra modificar el estado que movimiento que tiene un objeto.

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  41. 13 Define el concepto de peso
    Representa la fuerza gravitacional con la que es atraída la masa de dicho cuerpo.
    14 ¿Cuál es la diferencia entre peso y masa?
    El peso de un cuerpo representa la fuerza gravitacional con la que atraída la masa de dicho cuerpo, y la mas es la cantidad de materia contenida en un cuerpo.
    15 Define la tercera ley de Newton
    Ley de acción y la reacción analice los siguientes hechos:
    Cuando un cuerpo A ejerce una fuerza sobre un cuerpo B, éste reacciona sobre A ejerciendo una fuerza de la misma intensidad y dirección pero en sentido contrario.
    16 Enuncia la ley de gravitación universal y escribe su expresión matemática
    Dos cuerpos cualesquiera se atraen con una fuerza que es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa.
    Matemáticamente se expresa como:
    F=G (m_1 m_2)/d^2
    17 ¿Cómo se define trabajo mecánico, escribe su expresión matemática y cuál es su unidad en el S.I.? Es aquel desarrollado por una fuerza cuando esta logra modificar el estado que movimiento que tiene un objeto.

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  42. 18 ¿POR QUÉ NO SE REALIZA TRABAJO MECÁNICO CUANDO SOSTIENES SOBRE TU CABEZA UNA SILLA POR 10 MINUTOS?
    Porque la fuerza ejercida no altera el estado de movimiento de la silla o el nuestro.
    19 DEFINE ENERGÍA Y CUÁNTAS CLASES DE ELLA CONOCES
    La energía es la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo y producir cambios en ellos mismos o en otros cuerpos. Conozco:
    • Energía eléctrica
    • Energía mecánica
    • Energía hidráulica
    • Energía eólica
    • Energía cinética, que se manifiesta cuando los cuerpos se mueven cuya fórmula es:
    E c= ½ m • v 2
    20.EXPLICA QUÉ ES LA ENERGÍA CINÉTICA Y POTENCIAL Y CÓMO SE CALCULA SU VALOR
    Cuando un cuerpo está en movimiento posee energía cinética ya que al chocar contra otro puede moverlo. Para que un cuerpo adquiera energía cinética o de movimiento; es decir, para ponerlo en movimiento, es necesario aplicarle una fuerza. Cuanto mayor sea el tiempo que esté actuando dicha fuerza, mayor será la velocidad del cuerpo y, por lo tanto, su energía cinética será también mayor. Su fórmula es:
    E c = 1 / 2 • m • v 2
    E c = Energía cinética
    m = masa
    v = velocidad
    Energía potencial
    Todo cuerpo que se ubicado a cierta altura del suelo posee energía potencial.
    Esta afirmación se comprueba cuando un objeto cae al suelo, siendo capaz de mover o deformar objetos que se encuentren a su paso. El movimiento o deformación será tanto mayor cuanto mayor sea al altura desde la cual cae el objeto. Si un cuerpo de masa m se sitúa a una altura h arriba de un nivel de referencia, este cuerpo posee una energía potencial gravitatoria con respecto a este nivel, la cual se expresa mediante la siguiente fórmula:
    m = masa
    g = constante de la fuerza de gravedad
    h = altura
    Ep = m • g • h
    21. EXPLICA CÓMO VARIA LA ENERGÍA CINÉTICA Y POTENCIAL CUANDO UN MÓVIL SE LANZA VERTICALMENTE HACIA ARRIBA HASTA QUE REGRESA A SU PUNTO DE PARTIDA
    Al lanzar el objeto la energía cinética se va perdiendo hasta llegar a cero, pero esta energia que se pierde se combierte en potencial y cuando baja el objeto se pierde la energía potencial y se combierte en cinetica

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  43. Evidencia del trabajo realizado por el equipo "mia" del grupo 01. Integrantes: Guzmán Medina Magali, Jiménez Lara Itzel, Velasco Ruiz Mayra Arleth.
    1. La dinámica es la rama de la física que describe la evolución en el tiempo de un sistema físico en relación con los motivos o causas que provocan los cambios de estado físico y/o estado de movimiento. El objetivo de la dinámica es describir los factores capaces de producir alteraciones de un sistema físico, cuantificarlos y plantear ecuaciones de movimiento o ecuaciones de evolución para dicho sistema de operación. El estudio de la dinámica es prominente en los sistemas mecánicos (clásicos, relativistas o cuánticos), pero también en la termodinámica y electrodinámica. En este artículo se describen los aspectos principales de la dinámica en sistemas mecánicos, y se reserva para otros artículos el estudio de la dinámica en sistemas no mecánicos.
    2. La interacción entre dos cuerpos
    3. La fuerza de contacto se lleva a cabo cuando los cuerpos se están tocando para ejercerlas y para recibir su efecto la fuerza a distancia no necesariamente se debe tocar para ejercer y recibir el efecto, un ejemplo es el imán al alfiler.
    4. Es una fuerza tangencial, paralela a las superficies que están en contacto.
    5. La fricción estática se produce cuando las superficies de dos objetos están en reposo uno con relación a otro y existe una fuerza sobre uno de los objetos para ponerlo en movimiento con respecto al otro objeto.
    La fricción de deslizamiento se produce cuando un objeto se desliza a través de una superficie
    6. El coeficiente de fricción estático es la relación entre la fuerza máxima de fricción estática y la normal.
    7. Define el concepto de fuerza normal Se define como la fuerza que ejerce una superficie sobre un cuerpo apoyado sobre la misma.
    8. Cuando una fuerza que reemplaza a todos se denomina fuera resultante lo que es posible sustituirlas por una única capaz de producir el mismo efectola fuerza equilibrante de igual dirección e intensidad que la resultante pero de sentido centrado a ella ya que equilibra todo el sistema.
    9. Es la propiedad de todos los cuerpos de oponerse a variar su estado, ya sea de reposo o de movimiento.
    10. Todo cuerpo se mantiene en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, si la resultante de las fuerzas que actúan sobre él es cero.
    11. Es una medida de la resistencia de una masa al cambiar de velocidad en relación con un sistema de referencia inercial.
    12. Esta ley se refiere a los cambios en velocidad que sufre un cuerpo cuando recibe una fuerza.

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  44. Evidencia del trabajo realizado por el equipo "mia" del grupo 01. Integrantes: Guzmán Medina Magali, Jiménez Lara Itzel, Velasco Ruiz Mayra Arleth.
    13. Es la fuerza que ejerce un determinado cuerpo sobre el punto en que se encuentra apoyado. La palabra peso etimológicamente proviene de la voz latina “pensum”, refiriéndose a los pesos que se colocaban en la balanza para medir la fuerza del objeto que se quería pesar, aumentando o reduciéndolos hasta que ambos quedaran en equilibrio.
    14. La masa representa la cantidad de materia contenida en un cuerpo y el peso es la acción de la fuerza gravitacional sobre la masa de un cuerpo.
    15. Ley de acción y la reacción analice los siguientes hechos:
    Cuando un cuerpo A ejerce una fuerza sobre un cuerpo B, éste reacciona sobre A ejerciendo una fuerza de la misma intensidad y dirección pero en sentido contrario.
    16. La ley de la gravitación universal establece la fuerza con la que se atraen dos cuerpos por el simple hecho de tener masa.
    Expresión matemática
    F=G (m_(1 ) m_2)/d2
    17. Aquel desarrollado por una fuerza cuando ésta logra modificar el estado de movimiento que tiene un objeto.
    Es común expresar el trabajo de la siguiente manera:
    T= Fdcos∅
    Donde: T= trabajo realizado en Nm= joule= J
    Fcos∅= magnitud de la componente de la fuerza en la dirección del movimiento en newtons (N)
    D= magnitud del desplazamiento en metros (m)
    Julio o Joule (J). Unidad de trabajo y energía.
    18. Por qué el cuerpo no está en movimiento, por lo tanto no tiene energía y para que realice un trabajo mecánico necesita de la ya dicha fuerza y energía
    19. Es una propiedad que caracteriza la interacción de los componentes de un sistema físico que tiene la capacidad de realizar un trabajo. Existen varias clases de energía: radiante, nuclear, química, eléctrica, calorífica , hidráulica, eólica y mecánica
    20. La energía cinética es el trabajo necesario para acelerar un cuerpo de una masa determinada desde el reposo hasta la velocidad indicada.
    21. La energía cinética se encarga de darle la aceleración necesaria al cuerpo, la potencial mide esa capacidad de acuerdo a las características de la acción realizada.
    22. Forma de energía que se puede transformar en trabajo mecánico de modo directo mediante un dispositivo mecánico como una turbina ideal; las formas familiares de energía mecánica son la cinética y la potencial.
    23. La energía no se puede crear ni destruir; se puede transformar de una forma a otra, pero la cantidad total de energía nunca cambia. Esto significa que no podemos crear energía, es decir, por ejemplo: podemos transformarla de energía cinética a energía potencial y viceversa.
    24. Es la rapidez con que se realiza un trabajo. Se mide en watts (W) y se dice que existe una potencia mecánica de un watt cuando se realiza un trabajo de un joule por segundo:
    1 W = J/seg.
    Su fórmula es: P=w/t.

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