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3.6 Trabajo

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El trabajo es una magnitud que nos indica la cantidad de energía que se utiliza o transforma en otra energía, para realizar algo como mover un objeto o alterar la forma de un objeto, o cualquier otra cosa. El trabajo se simboliza con la letra W y su magnitud son lo Joules (J) se obtiene al multiplicar la fuerza por el desplazamiento. Descrito en esta fórmula W=F d El trabajo también puede aumentar cuando se necesita subir una altura determinada, o al bajar, este disminuye. Se produce un trabajo cuando los objetos se empiezan a mover y tiene una relacion con la energía cinetica de un objeto

3.2 Fuerza gravitacional

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La fuerza gravitacional es la responsable de que las cosas caigan al suelo cuando las dejamos caer, a su vez es responsable de que el planeta gire alrededor de el Sol La fuerza gravitacional es una fuerza que afecta a todos los cuerpos y hace que estos se atraigan entre si, con una fuerza que se obtiene al multiplicar la constante de gravitación universal, la cual es 6.67 x10 -11 N Kg²/m² y se representa con la letra G , por el cociente de el producto de la masa 1 y la masa 2, entre la distancia entre ellos al cuadrado. Representado así. F=G* m1*m2       d²

2.12 Tercera ley de Newton

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Esta ley también es conocida como el principio de acción-reacción, esta nos dice que cuando aplicamos una fuerza a un objeto, este va a ejercer una fuerza de igual tamaño y magnitud, pero en sentido opuesto. Con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria: quiere decir que las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentido opuesto. Un ejemplo en donde apliquemos este principio es lanzar una pelota en contra de una pared, como veremos la pelota rebotara de lado contrario hacia donde fue lanzada, y con la misma fuerza que cuando golpeó la pared.

3.1 Tipos de fuerza e interacción

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En la naturaleza existen un sin fin de fuerzas, muchas de ellas pasan desapercibidas ante nosotros, pero tienen un impacto en nuestra vida diaria. En el estudio de la física se clasifican las fuerzas dependiendo de que tipo de interacción.  Están las fuerzas de contacto, que son aquellas en donde se necesita que dos objetos se toquen para interaccionar, como en la fuerza elástica, de tensión, normal, entre otras. Y están las fuerzas a distancia, que son fuerzas que aun cuando no hay contacto entre dos objetos, se produce una fuerza, ejemplos de esto son las fuerzas gravitacional o el magnetismo. También se pueden clasificar las fuerzas fundamentales de la naturaleza, las cuales son fuerzas que logran explicar varios fenómenos que ocurran en la naturaleza estas son: Fuerza gravitacional: es la responsable de los efectos de gravedad. Fuerza electromagnética: es una fuerza relacionada con efectos de luz y radiación electromagnética Fuerza nuclear débil: es la responsable

3.3 Energía potencial

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La energía potencial, también llamada energía de posición, es aquella que obtienen los objetos cuando tienen la capacidad para realizar un trabajo, siendo esto de muchas formas distintas, por ejemplo, estar a una cierta altura. Esta energía funciona para que se cumpla el principio de conservación de energía y se puede transformar en muchas cosas, como energía cinética. La energía potencial se puede clasificar en 2: Energía potencial gravitacional Es aquella que poseen los objetos cuando se encuentran a una cierta altura y es provocada por la fuerza de gravedad del planeta Energía potencial elástica Esto es algo que poseen ciertos materiales con propiedades elásticas, que al estirarlos o de formarlos, puedes volver a su posición original Para calcular la energía potencial gravitatoria utilizamos la siguiente fórmula: U=m g h Que se traduce como: la energía potencial es igual a la masa por la gravedad por la altura

2.11 Segunda ley de Newton

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La segunda Ley de Newton se enfoca en explicar la fuerza, la cual según Newton, es igual al producto de multiplicar la masa de un objeto por su aceleración (dicho con otras palabras por el) El cambio de movimiento es directamente proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. Con esta ley, podemos medir y cuantificar la fuerza fácilmente usando la siguiente fórmula: F=ma Esta ecuación debe cumplirse para todos los cuerpos. Cuando analicemos un problema con varios cuerpos y diferentes fuerzas aplicadas sobre ellos, deberemos entonces tener en cuenta las fuerzas que actúan sobre cada uno de ellos y el principio de superposición de fuerzas. Aplicaremos la segunda ley de Newton para cada uno de ellos, teniendo en cuenta las interacciones mutuas y obteniendo la fuerza resultante sobre cada uno de ellos.

2.10 Primera ley de Newton

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La primera Ley de Newton, o principio de la inercia nos dice que un cuerpo no puede cambiar su estado de inercia, o de movimiento rectilíneo uniforme, hasta que otro agente interaccione con el y cambie su estado. Dicho con sus palabras es: Todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él . Todos los cuerpos opondrán una resistencia a cambiar su estado propio de movimiento o reposo. En nuestra vida diaria los objetos normalmente no pueden seguir estos estados ya que hay una serie de fuerzas que actúan constantemente sobre ellos, algunos de ellos son, la fricción del aire, fricción del suelo, fuerza gravitatoria o topar con algún obstáculo Actualmente se le llama estado de "reposo" cuando todas las fuerzas aplicadas a un mismo objeto son iguales a cero, así para que cambie su posición sera necesario aplicar una fuerza adicional