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LA FUERZA
CAPACIDAD: COMPRESIÓN DE
INFORMACIÓN
DESTREZA: ANALIZAR
PROFESOR: JOHEL TARAZONA GUILLEN
DEFINICIÓN
La fuerza es una magnitud
vectorial que caracteriza la
medida de la intensidad de la
interacción entre los cuerpos.
Su unidad de medida en el S.I. es: Newton (N)
F
VIDEO
PROFESOR: JOHEL TARAZONA GUILLEN
Fuerzas más usuales
1.FUERZA DE GRAVEDAD:
Es aquella con la cual la
tierra atrae a todo cuerpo
que se encuentra cerca ó
en su superficie. El módulo
de la fuerza de gravedad se
determina así:
Fg Fg
= m.g
Donde:
“m” es la masa delcuerpo.
“g” la aceleración de la
gravedad (g= 10 m/s )2
PROFESOR: JOHEL TARAZONA GUILLEN
El valor de la fuerza de gravedad sobre un cuerpo, se encuentra
multiplicando la masa del cuerpo por el valor de la aceleración de la
gravedad en dicho lugar del espacio.
Donde: P = peso del cuerpo
m = masa del cuerpo
g = aceleración de la gravedad
Fg = P = m . g
Importante:
P
TIERRA
P = 2 kg x 10 m/s
P = 20 N
2
2 kg
Ampliando la
figura:
TIERRA
Por ejemplo, en las cercanías de la superficie terrestre, considerando: g = 10 m/s2,
el peso de un cuerpo de 2 kg que se muestra será:
LA FUERZA GRAVITACIONAL = PESO
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2.Fuerza de Tensión:
Es de origen electromagnético que se genera en el interior de
una cuerda o alambre, y que surge para oponerse a los efectos
de estiramiento por parte de fuerzas externas que actúan en
los extremos de las cuerdas.
Características:
-Es una fuerza interna, ya que se manifiesta al interior de la cuerda y para
graficarla es necesario hacer un corte imaginario.
-Para una cuerda ideal (de masa despreciable), el valor de la tensión es el
mismo en cualquier punto de la cuerda.
T T
PROFESOR: JOHEL TARAZONA GUILLEN
3.Fuerza de Comprensión:
Esta fuerza se presenta en el interior de barras, vigas o puntales cuando éstos
se ven afectados por fuerzas externas que pretendan acortar su longitud,
provocando un mayor acercamiento entre las moléculas, lo que a su vez genera
mayor fuerza electromagnética de repulsión.
Características:
-Es una fuerza interna, ya que se manifiesta al interior de la barra y para
graficarla es necesario hacer un corte imaginario.
C C
PROFESOR: JOHEL TARAZONA GUILLEN
4.Fuerza Elástica:
FE
Resorte
estiradoResorte sin
estirar
x
Experimentalmente se ha demostrado que el
módulo de la fuerza elástica es directamente
proporcional a la longitud que el resorte se ha
deformado.
FE D.P. x EF Kx
E
Rigidez del Deformación
(u / m ó N / m) (m ó cm)
F K x (LEY DE HOOKE)
 
Es aquella fuerza interna que
surge en los cuerpos elásticos
y se manifiesta como una
resistencia a que éstos sean
deformados. Uno de los casos
más comunes de cuerpo
elástico es un «resorte», al
cual se le puede comprimir o
estirar, tal como se muestra.
PROFESOR: JOHEL TARAZONA GUILLEN
4.Fuerza Reacción:
Esta fuerza se presenta cuando un cuerpo se encuentra en contacto con otro.
Es la fuerza de reacción de una superficie sobre un cuerpo apoyado sobre
ésta.
Posee dos componentes:
-Normal: Esta componente de la reacción es perpendicular a las superficies
en contacto.
-Fuerza de rozamiento o fricción: Esta componente de la reacción aparece
cuando hay deslizamiento o intento de deslizamiento de un cuerpo en
contacto con otro y se opone a ello.
RP
RP
Liso
F
PROFESOR: JOHEL TARAZONA GUILLEN
FN
FN
Liso
FN1
FN2
Liso
Liso
La normal representa con un vector perpendicular a las superficies
en contacto. Siempre se presenta entre superficies lisas.
TAMBIÉN:
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Alternativas múltiples
1.Según el SI, la unidad de la masa de un cuerpo es el …………….. y la unidad de
su peso es el ……………………
a) Newton – kilográmo b) Joule – Newton c) kilográmo – Joule
d) gramo – kilogramo e) kilogramo - Newton
2. La fuerza de gravedad también se denomina:
a) masa b) peso c) tensión d) compresión e) normal
3. Completar:
La ..................... aparece en cuerdas y cadenas y la ......................... se
presenta en barras y vigas.
a) tensión - reacción b) tensión - compresión
c) normal - tensión d) tensión - normal
e) normal - compresión PROFESOR: JOHEL TARAZONA GUILLEN
4. Si la masa de un cuerpo es de 25 kg, determine su peso. (g = 10 m/s2)
5. Determinar el peso de una masa de 4,3 kg. (g = 10 m/s2)
P = m . g
P = m . g
Fg = P = 25 kg . 10 m/s2
Fg = P = 250 kg . m/s2
kg . m/s2 = N (Newton) Fg = P = 250 N
kg . m/s2 = N (Newton)
Fg = P = 4,3 kg . 10 m/s2
Fg = P = 43 kg . m/s2
Fg = P = 43 N
Fg = P = m . g
Fg = P = m . g
FORMULA:
FORMULA:
PROFESOR: JOHEL TARAZONA GUILLEN
6. El peso de un cuerpo es de 4,5 N, determine su masa. (g = 10 m/s2)
P = m . g
m = P / g
m = 4,5 N / 10 m/s2N = kg . m/s2
m = 45 N / m/s2
P = m . gFORMULA:
N / m/s2 = Kg m = 45 Kg
P = m . g
m = P / g
m = 600 N / 10 m/s2N = kg . m/s2
m = 60 N / m/s2
P = m . gFORMULA:
N / m/s2 = Kg m = 60 Kg
7. Si un cuerpo pesa 600 N, ¿cuál es su masa? (g = 10 m/s2)
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La fuerza

  • 1. LA FUERZA CAPACIDAD: COMPRESIÓN DE INFORMACIÓN DESTREZA: ANALIZAR PROFESOR: JOHEL TARAZONA GUILLEN
  • 2. DEFINICIÓN La fuerza es una magnitud vectorial que caracteriza la medida de la intensidad de la interacción entre los cuerpos. Su unidad de medida en el S.I. es: Newton (N) F VIDEO PROFESOR: JOHEL TARAZONA GUILLEN
  • 3. Fuerzas más usuales 1.FUERZA DE GRAVEDAD: Es aquella con la cual la tierra atrae a todo cuerpo que se encuentra cerca ó en su superficie. El módulo de la fuerza de gravedad se determina así: Fg Fg = m.g Donde: “m” es la masa delcuerpo. “g” la aceleración de la gravedad (g= 10 m/s )2 PROFESOR: JOHEL TARAZONA GUILLEN
  • 4. El valor de la fuerza de gravedad sobre un cuerpo, se encuentra multiplicando la masa del cuerpo por el valor de la aceleración de la gravedad en dicho lugar del espacio. Donde: P = peso del cuerpo m = masa del cuerpo g = aceleración de la gravedad Fg = P = m . g Importante: P TIERRA P = 2 kg x 10 m/s P = 20 N 2 2 kg Ampliando la figura: TIERRA Por ejemplo, en las cercanías de la superficie terrestre, considerando: g = 10 m/s2, el peso de un cuerpo de 2 kg que se muestra será: LA FUERZA GRAVITACIONAL = PESO PROFESOR: JOHEL TARAZONA GUILLEN
  • 5. 2.Fuerza de Tensión: Es de origen electromagnético que se genera en el interior de una cuerda o alambre, y que surge para oponerse a los efectos de estiramiento por parte de fuerzas externas que actúan en los extremos de las cuerdas. Características: -Es una fuerza interna, ya que se manifiesta al interior de la cuerda y para graficarla es necesario hacer un corte imaginario. -Para una cuerda ideal (de masa despreciable), el valor de la tensión es el mismo en cualquier punto de la cuerda. T T PROFESOR: JOHEL TARAZONA GUILLEN
  • 6. 3.Fuerza de Comprensión: Esta fuerza se presenta en el interior de barras, vigas o puntales cuando éstos se ven afectados por fuerzas externas que pretendan acortar su longitud, provocando un mayor acercamiento entre las moléculas, lo que a su vez genera mayor fuerza electromagnética de repulsión. Características: -Es una fuerza interna, ya que se manifiesta al interior de la barra y para graficarla es necesario hacer un corte imaginario. C C PROFESOR: JOHEL TARAZONA GUILLEN
  • 7. 4.Fuerza Elástica: FE Resorte estiradoResorte sin estirar x Experimentalmente se ha demostrado que el módulo de la fuerza elástica es directamente proporcional a la longitud que el resorte se ha deformado. FE D.P. x EF Kx E Rigidez del Deformación (u / m ó N / m) (m ó cm) F K x (LEY DE HOOKE)   Es aquella fuerza interna que surge en los cuerpos elásticos y se manifiesta como una resistencia a que éstos sean deformados. Uno de los casos más comunes de cuerpo elástico es un «resorte», al cual se le puede comprimir o estirar, tal como se muestra. PROFESOR: JOHEL TARAZONA GUILLEN
  • 8. 4.Fuerza Reacción: Esta fuerza se presenta cuando un cuerpo se encuentra en contacto con otro. Es la fuerza de reacción de una superficie sobre un cuerpo apoyado sobre ésta. Posee dos componentes: -Normal: Esta componente de la reacción es perpendicular a las superficies en contacto. -Fuerza de rozamiento o fricción: Esta componente de la reacción aparece cuando hay deslizamiento o intento de deslizamiento de un cuerpo en contacto con otro y se opone a ello. RP RP Liso F PROFESOR: JOHEL TARAZONA GUILLEN
  • 9. FN FN Liso FN1 FN2 Liso Liso La normal representa con un vector perpendicular a las superficies en contacto. Siempre se presenta entre superficies lisas. TAMBIÉN: PROFESOR: JOHEL TARAZONA GUILLEN
  • 10. Alternativas múltiples 1.Según el SI, la unidad de la masa de un cuerpo es el …………….. y la unidad de su peso es el …………………… a) Newton – kilográmo b) Joule – Newton c) kilográmo – Joule d) gramo – kilogramo e) kilogramo - Newton 2. La fuerza de gravedad también se denomina: a) masa b) peso c) tensión d) compresión e) normal 3. Completar: La ..................... aparece en cuerdas y cadenas y la ......................... se presenta en barras y vigas. a) tensión - reacción b) tensión - compresión c) normal - tensión d) tensión - normal e) normal - compresión PROFESOR: JOHEL TARAZONA GUILLEN
  • 11. 4. Si la masa de un cuerpo es de 25 kg, determine su peso. (g = 10 m/s2) 5. Determinar el peso de una masa de 4,3 kg. (g = 10 m/s2) P = m . g P = m . g Fg = P = 25 kg . 10 m/s2 Fg = P = 250 kg . m/s2 kg . m/s2 = N (Newton) Fg = P = 250 N kg . m/s2 = N (Newton) Fg = P = 4,3 kg . 10 m/s2 Fg = P = 43 kg . m/s2 Fg = P = 43 N Fg = P = m . g Fg = P = m . g FORMULA: FORMULA: PROFESOR: JOHEL TARAZONA GUILLEN
  • 12. 6. El peso de un cuerpo es de 4,5 N, determine su masa. (g = 10 m/s2) P = m . g m = P / g m = 4,5 N / 10 m/s2N = kg . m/s2 m = 45 N / m/s2 P = m . gFORMULA: N / m/s2 = Kg m = 45 Kg P = m . g m = P / g m = 600 N / 10 m/s2N = kg . m/s2 m = 60 N / m/s2 P = m . gFORMULA: N / m/s2 = Kg m = 60 Kg 7. Si un cuerpo pesa 600 N, ¿cuál es su masa? (g = 10 m/s2) PROFESOR: JOHEL TARAZONA GUILLEN