Se expresa como F :m.a
m: masa
a: aceleración que toma el sistema
- En este caso la suma de las fuerzas que actúan en un cuerpo en movimiento no es igual a cero, sino igual a la Fneta resultante.
- Fneta y a son directamente proporcionales si aumenta F aumenta a
- m y a son inversamente proporcionales. Entre menor masa mayor aceleración, entre mayor masa menos aceleración.
Ej-1: Si al golpear una pelota con una fuerza de 1.2 N, esto adquiere una aceleración de 3m/s2
m: F = 1,2N = 1.2 kg.m/s2 = 0.4 Kg
a 3m/s2 3m/s2
Ej-2: A una masa de 60 kg se le aplica una fuerza de 590 N. ¿Cuales la aceleración que produce dicha fuerza?
a: F = a: 590N = 590kg.m/s2 = 7.83 m/s2
m 60 kg 60 kg
Para esta ley, se es necesario tener en cuenta fundamentos como el Peso y las Fuerzas de Rozamiento.
Peso: Fuerza de atracción, que la tierra ejerce sobre los cuerpos.
Fuerzas de Rozamiento: Se dividen en:
A) Fuerzas de rozamiento estática: Fuerza de oposición de cuerpos en reposo.
B) Fuerzas de rozamiento cinético o dinámico: Fuerza de oposición a los cuerpos en movimiento.
U(miu): Coeficiente de fricción
N: Normal
En ambos casos el coeficiente de fricción, es menor a 1 y es característico en todos los cuerpos.
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La mayor y principal aplicación de la segunda ley de newton, es la del
PLANO INCLINADO:
Que se define como una superficie, la cual forma un angulo alfa, con respecto a la horizontal.
Ejemplo
A continuación analizaremos un ejemplo de esta aplicación, y su respectiva solución.
Un bloque de masa de 10kg, se desliza por un plano inclinado de 30° con respecto a la horizontal. Determinar la aceleración del bloque si no existe rozamiento entre la superficie y el bloque.
Suponer la existencia de rozamiento. El plano es de madera al igual que el bloque, el coeficiente de rozamiento es (0,4)
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