La primera ley de Newton establece que un cuerpo permanece en reposo o con velocidad constante en línea recta cuando la fuerza externa neta es cero. No exige que no existan fuerzas: pueden estar equilibradas.
10 ejemplos de la primera ley de Newton
Cada situación muestra reposo o movimiento rectilíneo uniforme porque las fuerzas externas se equilibran o son despreciables.
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Lámpara suspendida
Permanece en reposo porque la tensión del cable equilibra su peso.
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Boya flotando
El empuje del agua equilibra el peso y la boya no acelera verticalmente.
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Nudo en un tira y afloja
Si ambos equipos tiran con igual fuerza, el nudo permanece en reposo.
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Libro sobre una mesa
El peso hacia abajo y la fuerza normal hacia arriba se equilibran.
- 5
Automóvil estacionado en una pendiente
La fricción estática del suelo equilibra la componente del peso; el freno mantiene las ruedas inmóviles para que pueda actuar.
- 6
Ascensor a velocidad constante
La tensión total iguala al peso y la aceleración es cero.
- 7
Avión en crucero recto y nivelado
Sustentación y peso se equilibran, al igual que empuje y resistencia.
- 8
Paracaidista a velocidad terminal
La resistencia del aire iguala al peso y la velocidad deja de cambiar.
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Disco de hockey sobre hielo liso
Tras el impulso, continúa casi recto y a velocidad casi constante.
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Sonda en el espacio profundo
Lejos de fuerzas apreciables, conserva su velocidad sin mantener encendido el motor.
Qué dice la primera ley de Newton
En un sistema de referencia inercial, ΣF = 0 implica a = 0. Por tanto, la velocidad conserva su magnitud y dirección; el reposo es el caso particular con velocidad cero.
- Fuerza neta cero no significa ausencia de fuerzas.
- Velocidad constante incluye dirección constante.
- Si cambia rapidez o dirección, existe aceleración y la fuerza neta no es cero.
La inercia es la propiedad que explica la resistencia a cambiar la velocidad. Compara las tres reglas en leyes de Newton y continúa por el pilar de Física.
Cómo comprobar la primera ley de Newton
No basta con mirar si el cuerpo se mueve: hay que comprobar la aceleración y sumar las fuerzas externas.
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Define el sistema
Elige un cuerpo concreto y enumera únicamente las fuerzas que actúan sobre él.
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Observa la velocidad
Comprueba si está en reposo o si se mueve en línea recta sin cambiar la rapidez.
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Suma las fuerzas
Separa ejes y verifica que las fuerzas opuestas tengan resultante cero.
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Descarta una falsa aplicación
Si gira, acelera o frena, la fuerza neta no es cero aunque la rapidez parezca casi constante.
Equilibrio, movimiento uniforme y aceleración
La misma condición de fuerza neta cero puede producir reposo o movimiento uniforme; una fuerza neta no nula cambia la velocidad.
| Situación | Qué se compara | Resultado |
|---|---|---|
| Equilibrio estático | El cuerpo permanece en reposo. | ΣF = 0 y v = 0. |
| Equilibrio dinámico | Se mueve recto con rapidez constante. | ΣF = 0 y v es constante. |
| Movimiento acelerado | Cambia la rapidez o la dirección. | ΣF ≠ 0 y a ≠ 0. |
10 ejemplos explicados de la primera ley de Newton
Estos casos adicionales muestran cómo reconocer fuerzas equilibradas y evitar confundir velocidad con aceleración.
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Cartel sostenido por dos cables
Sistema: El cartel
Análisis: Las componentes verticales de las tensiones suman el peso y las horizontales se cancelan.
Qué aprender: El equilibrio puede requerir sumar vectores oblicuos.
Contraste: Cada cable por separado no equilibra todo el peso.
- 2
Viga apoyada
Sistema: La viga
Análisis: Las fuerzas de los soportes y el peso producen resultantes lineal y rotacional nulas.
Qué aprender: El reposo también exige equilibrio de giros.
Contraste: ΣF = 0 no basta si queda un torque neto.
- 3
Barco quieto con ancla
Sistema: El barco
Análisis: La tensión del ancla y la resistencia del agua compensan viento y corriente.
Qué aprender: Varias fuerzas distintas pueden sumar cero.
Contraste: Estar quieto no significa estar libre de fuerzas.
- 4
Tren a velocidad constante
Sistema: Tren completo
Análisis: La tracción equilibra las resistencias y la velocidad no cambia.
Qué aprender: El motor puede ejercer fuerza aunque la resultante sea cero.
Contraste: Movimiento no implica necesariamente fuerza neta hacia delante.
- 5
Esfera cargada suspendida entre placas
Sistema: La esfera
Análisis: La fuerza eléctrica hacia arriba iguala al peso hacia abajo y la esfera permanece inmóvil.
Qué aprender: El equilibrio puede producirse entre fuerzas de distinta naturaleza.
Contraste: La fuerza eléctrica no elimina el peso: lo compensa.
- 6
Dos masas iguales en una polea ideal
Sistema: Cada masa
Análisis: El peso de cada masa queda equilibrado por la tensión de la cuerda y el sistema no acelera.
Qué aprender: La simetría permite reconocer el equilibrio sin confundir las fuerzas de cuerpos distintos.
Contraste: Si una masa aumenta, aparece una fuerza neta y el sistema acelera.
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Paquete sobre una cinta uniforme
Sistema: El paquete
Análisis: Después de igualar la velocidad de la cinta, puede avanzar sin aceleración horizontal.
Qué aprender: La fricción estática no siempre tiene un valor distinto de cero.
Contraste: Durante el arranque sí hubo una fuerza que cambió su velocidad.
- 8
Ion en un selector de velocidades
Sistema: El ion cargado
Análisis: La fuerza eléctrica y la magnética tienen igual magnitud y sentidos opuestos, por lo que el ion avanza recto sin acelerar.
Qué aprender: El equilibrio dinámico también puede ocurrir entre fuerzas no mecánicas.
Contraste: Si cambia la rapidez, las fuerzas dejan de compensarse y la trayectoria se desvía.
- 9
Caja con dos tirones iguales
Sistema: La caja
Análisis: Dos cuerdas ejercen fuerzas horizontales iguales y opuestas; peso y normal también se equilibran.
Qué aprender: Las fuerzas se suman por ejes sobre el mismo cuerpo.
Contraste: Las tensiones no forman entre sí un par de tercera ley.
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Objeto en levitación magnética
Sistema: El objeto suspendido
Análisis: La fuerza magnética hacia arriba iguala al peso hacia abajo.
Qué aprender: Una fuerza sin contacto puede sostener equilibrio.
Contraste: Si la fuerza magnética aumenta, el objeto acelera.
Errores frecuentes
Creer que fuerza neta cero significa reposo
Lo correcto: Incluye también velocidad constante en línea recta.
La aceleración puede ser cero aunque el cuerpo se esté moviendo.
Confundir fuerza neta con una fuerza individual
Lo correcto: Suma todas las fuerzas externas por dirección.
Un motor puede empujar mientras la resistencia compensa su fuerza.
Aplicarla a un giro uniforme
Lo correcto: Comprueba si cambia la dirección de la velocidad.
El movimiento circular tiene aceleración aunque la rapidez sea constante.
Práctica de la primera ley de Newton
Responde los 10 ejercicios y revisa la explicación. La práctica no cuenta como ejemplos editoriales.
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Sin comprobarPreguntas frecuentes
¿La primera ley dice que no hay fuerzas?
No. Dice que la suma vectorial de las fuerzas externas es cero.
¿Reposo y movimiento uniforme son casos distintos?
Son dos posibilidades de una misma condición: velocidad constante, que puede ser cero o no.
¿Un movimiento circular uniforme cumple la primera ley?
No. La dirección de la velocidad cambia y existe aceleración centrípeta.
¿Por qué se menciona un sistema de referencia inercial?
Porque la formulación simple de las leyes de Newton se aplica directamente en marcos que no aceleran.
Información editorial y cita
Cita APA (7.ª edición)
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Editorial Ejemplode
Actualización
10 de agosto de 2026
Publicado el 10 de agosto de 2026.
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