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UTP FIMAAS Física Curso: Física General Sesión Nº 8 : Estática Profesor: Carlos Alvarado

UTP FIMAAS Física Curso: Física General Sesión Nº 8 : Estática Profesor: Carlos Alvarado de la Portilla

Estática Concepto de fuerza Primera Ley de newton Tercera Ley de Newton Primer Principio

Estática Concepto de fuerza Primera Ley de newton Tercera Ley de Newton Primer Principio de equilibrio (Fuerzas concurrentes sobre una partícula) Segundo Principio de equilibrio (Fuerzas no concurrentes sobre un cuerpo rígido)

Estática • Bibliografía • Sears y Zemansky • Alonso y Finn

Estática • Bibliografía • Sears y Zemansky • Alonso y Finn

Estática • Definición de estática: • Estática es la rama de la mecánica de

Estática • Definición de estática: • Estática es la rama de la mecánica de sólidos que estudia las leyes y condiciones que deben cumplir las fuerzas que actúan sobre los cuerpos para encontrarse en estado de equilibrio.

Estática • Equilibrio mecánico: • Un cuerpo esta en equilibrio mecánico cuando se halla

Estática • Equilibrio mecánico: • Un cuerpo esta en equilibrio mecánico cuando se halla en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. También se dice que un cuerpo esta en equilibrio cuando su aceleración total es cero.

Estática • Clases de equilibrio mecánico: • EQUILIBRIO ESTATICO • Un cuerpo esta en

Estática • Clases de equilibrio mecánico: • EQUILIBRIO ESTATICO • Un cuerpo esta en equilibrio estático cuando se encuentra en reposo. v= 0 a= 0 Profesor: Carlos Alvarado de la Portilla

Estática EQUILIBRIO CINETICO • Se llama así cuando el cuerpo se encuentra en movimiento

Estática EQUILIBRIO CINETICO • Se llama así cuando el cuerpo se encuentra en movimiento rectilíneo V=cte uniforme. V=cte a=0 Profesor: Carlos Alvarado de la Portilla

Estática • En todo fenómeno de equilibrio participan principalmente dos nuevas magnitudes físicas :

Estática • En todo fenómeno de equilibrio participan principalmente dos nuevas magnitudes físicas : la fuerza y el torque. • En la primera parte de nuestro estudiaremos solo la fuerza y su importancia en el equilibrio de los cuerpos. • En la segunda parte de nuestro estudiaremos el torque y su importancia en el equilibrio de los cuerpos.

Estática • Concepto de Fuerza • Fuerza es una magnitud física vectorial, que surge

Estática • Concepto de Fuerza • Fuerza es una magnitud física vectorial, que surge cada vez que dos cuerpos interactúan; ya sea por contacto o a distancia. Generalmente asociamos las ideas de fuerza con los efectos de jalar, empujar, comprimir, tensar, atraer, repeler, etc. • La fuerza por ser una magnitud vectorial queda definida con su intensidad (módulo), dirección, sentido y punto de aplicación.

Estática • Medición de una fuerza • La intensidad de s fuerzas se miden

Estática • Medición de una fuerza • La intensidad de s fuerzas se miden por el efecto de deformación que ellas producen sobre los cuerpos elásticos. • Robert Hooke (1635 – 1703) Inglés, descubre la relación empírica entre la fuerza aplicada y la deformación producida, que se expresa por: F=kx F = fuerza aplicada (N) K = Constante de elasticidad (N/m) X = deformación del resorte (m) Profesor: Carlos Alvarado de la Portilla

Estática • Unidades de la fuerza • 1 Newton (N) = 1 Kg (m/s

Estática • Unidades de la fuerza • 1 Newton (N) = 1 Kg (m/s 2). . . . S I mks Es la cantidad de fuerza neta que proporciona una celeración de 1 metro por segundo al cuadrado a un cuerpo de un kilogramo de masa. • 1 dina = 1 g (cm/s 2). . . . S I cgs • 1 Kilopondio = 1 utm (m/s 2). . . S Tco. 1 Kp = 1 Kg f = 9. 8 N 1 utm = 9. 8 Kg

Estática • Composición de fuerzas: • Para hallar la resultante de un conjunto de

Estática • Composición de fuerzas: • Para hallar la resultante de un conjunto de fuerzas, no basta con sumarlas vectorialmente, se debe tener en cuenta el punto de aplicación de la resultante, dado que dos fuerzas iguales no siempre producen los mismos efectos.

Estática Fuerzas concurrentes: Se componen de igual forma que los vectores concurrentes. El punto

Estática Fuerzas concurrentes: Se componen de igual forma que los vectores concurrentes. El punto de aplicación de la resultante es el punto de concurrencia de las F 1 fuerzas. FR F 2 F 3 FR= F 1 + F 2 + F 3 +. . . Fn Fn Profesor: Carlos Alvarado de la Portilla

Estática Fuerzas no concurrentes: En este caso se agrupan las fuerzas de dos en

Estática Fuerzas no concurrentes: En este caso se agrupan las fuerzas de dos en dos y se suman trasladándose sobre sus líneas de acción. Las resultantes de cada par de fuerzas son trasladadas al punto de interseccción de sus líneas de acción, siendo este el punto de aplicación de la resultante total. FR F 1 F 2 F 3 F R= F 1 + F 2 + F 3 + F 4 Profesor: Carlos Alvarado de la Portilla

Estática Clases de fuerzas Fuerzas de contacto Fuerzas de acción a distancia (o de

Estática Clases de fuerzas Fuerzas de contacto Fuerzas de acción a distancia (o de campo) Fuerzas especiales (Fuerza peso) Profesor: Carlos Alvarado de la Portilla

Estática F. de contacto F. de acción a distancia Profesor: Carlos Alvarado de la

Estática F. de contacto F. de acción a distancia Profesor: Carlos Alvarado de la Portilla

Estática • Clases de fuerzas: • Fuerzas de contacto: Son de interacción mutua, se

Estática • Clases de fuerzas: • Fuerzas de contacto: Son de interacción mutua, se presentan cuando los cuerpos interactuan a través de la superficie de contacto. Suelen llamarse según como actúan. Normal, de rozamiento, de contacto. Profesor: Carlos Alvarado de la Portilla

Estática • Fuerzas de acción a distancia o de campo: No necesitan contacto físico

Estática • Fuerzas de acción a distancia o de campo: No necesitan contacto físico para interactuar; gravitación universal, fuerzas eléctricas, magnéticas.

Estática Fuerzas especiales: Fuerza peso Es un caso especial de la fuerza de gravitación

Estática Fuerzas especiales: Fuerza peso Es un caso especial de la fuerza de gravitación que actúa en la superficie de los planetas y su acción se ejerce por el campo gravitatorio. W = mg Profesor: Carlos Alvarado de la Portilla

Estática • La masa: • La masa de un cuerpo es la medida cuantitativa

Estática • La masa: • La masa de un cuerpo es la medida cuantitativa de la inercia; es decir la capacidad del cuerpo de resistirse u oponerse al cambio de su estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme, a movimientos de traslación. Cuanto mayor es la masa de un cuerpo mas se resiste a ser acelerado. • Unidadaes de masa: • Kg : kilogramo • g : gramo • Utm: Unidad técnica de masa. • Lb : libra Profesor: Carlos Alvarado de la Portilla

Estática • Primera ley de Newton: • Llamada también ley de inercia; establece que:

Estática • Primera ley de Newton: • Llamada también ley de inercia; establece que: • Todo cuerpo permanece en estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme , a menos que actúe sobre él una fuerza resultante. Es decir para que un cuerpo posea una aceleración debe actuar sobre él una fuerza resultante. V= 0 reposo V= cte. MRU Profesor: Carlos Alvarado de la Portilla

Estática Primera ley de Newton F 4 F 5 F 3 F 1 F

Estática Primera ley de Newton F 4 F 5 F 3 F 1 F 2 FR= F 1 + F 2 + F 3 +F 4+ F 5=0 Profesor: Carlos Alvarado de la Portilla

Estática • Tercera ley de Newton: • A toda fuerza de acción le corresponde

Estática • Tercera ley de Newton: • A toda fuerza de acción le corresponde otra de reacción igual y opuesta. Es decir si un cuerpo ejerce una acción sobre otro, este último ejerce también una acción, del mismo módulo y dirección, pero de sentido contrario, sobre el primero. • Observación: Las fuerzas de acción y reacción aparecen y desaparecen en forma simultanea y por actuar sobre cuerpos diferentes no se equilibran entre sí. Profesor: Carlos Alvarado de la Portilla

Estática Tercera ley de Newton A toda fuerza de acción le corresponde otra de

Estática Tercera ley de Newton A toda fuerza de acción le corresponde otra de reacción igual y opuesta Profesor: Carlos Alvarado de la Portilla

Estática Tercera ley de Newton Profesor: Carlos Alvarado de la Portilla

Estática Tercera ley de Newton Profesor: Carlos Alvarado de la Portilla

Estática • Fuerzas internas: • Son aquellas que se manifiestan en el interior de

Estática • Fuerzas internas: • Son aquellas que se manifiestan en el interior de los cuerpos, cuando estos son sometidos a efectos externos. Su explicación radica en el mundo atómico y molecular, pero presenta características macroscópicas. Profesor: Carlos Alvarado de la Portilla

Estática • Tensión (T): • Llamada también tracción, es aquella fuerza que aparece en

Estática • Tensión (T): • Llamada también tracción, es aquella fuerza que aparece en el interior de un cuerpo flexible (cuerdas, alambres, etc) debido a fuerzas externas que tratan de alargarlo; oponinéndose a ello. Corte imaginario F F=T T F T

Estática • Compresión (C): • Es aquella fuerza que aparece en el interior de

Estática • Compresión (C): • Es aquella fuerza que aparece en el interior de un cuerpo sólido rígido, cuando fuerzas externas tratan de comprimirlo; oponinéndose a ello. Corte imaginario F F F=C C C Profesor: Carlos Alvarado de la Portilla

Estática • Primera condición de equilibrio: (Fuerzas concurrentes sobre una partícula) • Un cuerpo

Estática • Primera condición de equilibrio: (Fuerzas concurrentes sobre una partícula) • Un cuerpo se encuentra en equilibrio de traslación (velocidad cero o constante) cuando la suma total de las fuerza externas que actúan sobre él es cero. Profesor: Carlos Alvarado de la Portilla

Estática Poligono vectorial cerrado

Estática Poligono vectorial cerrado

Problema 1. - Estática Profesor: Carlos Alvarado de la Portilla

Problema 1. - Estática Profesor: Carlos Alvarado de la Portilla

Estática Solución Profesor: Carlos Alvarado de la Portilla

Estática Solución Profesor: Carlos Alvarado de la Portilla

Estática Por condición de equilibrio Profesor: Carlos Alvarado de la Portilla

Estática Por condición de equilibrio Profesor: Carlos Alvarado de la Portilla

Estática Profesor: Carlos Alvarado de la Portilla

Estática Profesor: Carlos Alvarado de la Portilla

Estática Profesor: Carlos Alvarado de la Portilla

Estática Profesor: Carlos Alvarado de la Portilla

Estática Problema 2. - Por condición de equilibrio

Estática Problema 2. - Por condición de equilibrio

Estática

Estática

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Estática N’ N

Estática N’ N