DINÁMICA: LEYES DE NEWTON
CONCEPTOS
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La
dinámica es una rama de la física que más transcendencia ha tenido a lo largo
del surgimiento del hombre. La dinámica se encarga del estudio del origen del
movimiento como tal, por lo que su estudio recae en el saber cuál es el origen
de dicho movimiento; por otra parte la estática es la parte de la Mecánica que
estudia el equilibrio de las fuerzas, sobre un cuerpo en reposo.
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La
dinámica es la parte de la física que describe la evolución en el tiempo de un
sistema físico en relación con las causas que provocan los cambios de estado
físico y/o estado de movimiento.
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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.
En otros ámbitos científicos, como la economía o la biología, también es
común hablar de dinámica en un sentido similar al de la física, para referirse
a las características de la evolución a lo largo del tiempo del estado de un
determinado sistema.
Objetivos de la dinámica
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.
Cálculo en dinámica
A través de los conceptos de desplazamiento,
velocidad y aceleración es posible describir los movimientos de un cuerpo u
objeto sin considerar cómo han sido producidos, disciplina que se conoce con el
nombre de cinemática. Por el contrario, la dinámica es la parte de la mecánica
que se ocupa del estudio del movimiento de los cuerpos sometidos a la acción de
las fuerzas.
Todo
cuerpo permanece en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme a
menos que otros cuerpos actúen sobre él.
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La fuerza
que actua sobre un cuerpo es directamente proporcional a su aceleración.
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Cuando un
cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, éste ejerce sobre el primero una fuerza
igual y de sentido opuesto.
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Estas son las tres leyes de Newton y, a
continuación, vamos a comentarlas cada una por separado:
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).
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
La
unidad de fuerza en el Sistema
Internacional es el Newton y se representa por N. Un Newton es la fuerza que hay que ejercer sobre
un cuerpo de un kilogramo
de masa para que adquiera
una aceleración de 1 m/s2,
o sea,
1 N = 1 Kg · 1 m/s2
La tercera ley, también conocida
como Principio de acción y
reacción nos dice que si un cuerpo A ejerce una acción
sobre otro cuerpo B, éste realiza sobre A otra acción igual y de sentido
contrario.
Esto
es algo que podemos comprobar a diario en numerosas ocasiones. Por ejemplo,
cuando queremos dar un salto hacia arriba, empujamos el suelo para impulsarnos.
La reacción del suelo es la que nos hace saltar hacia arriba.
Cuando
estamos en una piscina y empujamos a alguien, nosotros también nos movemos en
sentido contrario. Esto se debe a la reacción que la otra persona hace sobre
nosotros, aunque no haga el
intento de empujarnos a nosotros.
Hay
que destacar que, aunque los pares de acción y reacción tenga el mismo valor y
sentidos contrarios, no se
anulan entre si, puesto que actúan sobre cuerpos distintos.
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