La Segunda Ley de Newton está relacionada con el movimiento de un cuerpo. Explica la fuerza que hay que aplicar a la masa que lo forma para moverlo con una determinada aceleración. Su enunciado, universalmente conocido, dice lo siguiente:
“Si a un cuerpo se le aplica una o más fuerzas, éste adquiere una aceleración que es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza resultante, y toma su misma dirección”.
Esta Ley es de gran importancia para el estudio del movimiento de cuerpos cercanos a la superficie terrestre, como los satélites artificiales que orbitan alrededor de la Tierra. También sirve para describir y estudiar el movimiento de los planetas, cuerpos extremadamente masivos. La fórmula que explica la Segunda Ley de Newton es:
F = m*a
Donde:
- F: es la fuerza que requiere el cuerpo para ser movido.
- m: es la masa del cuerpo.
- a: es la aceleración que toma el cuerpo al ser movido.
Dado que la masa de un cuerpo es constante, se toman como variables la fuerza a aplicar (F) y la aceleración (a) que toma. Si se desconoce alguna de ellas, se puede despejar de la igualdad para calcularla con base en las otras.
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Segunda Ley de Newton y el peso
El peso es la fuerza que ejerce un cuerpo sobre la superficie terrestre, producto de su masa (m) y de la aceleración de la gravedad (g). Es debido a la atracción gravitacional que un cuerpo requiere de una fuerza para ser movido o transportado de un punto a otro del planeta. Esta fuerza es descrita por la Segunda Ley de Newton de la siguiente manera:
W = m*g
Donde:
- W: es la fuerza que requiere el cuerpo para ser movido. Es igual a la que este ejerce sobre la superficie terrestre, es decir, el peso.
- m: es la masa del cuerpo.
- g: es la aceleración de la gravedad, que influye en el cuerpo por la atracción gravitacional.
20 Ejemplos de la Segunda Ley de Newton
- La aceleración que adquiere un cuerpo en caída libre.
- La distancia y velocidad a la que se debe de colocar un satélite para que mantenga su movimiento orbital alrededor de la Tierra.
- Determinar la fuerza necesaria que debe de aplicarse a un tren para acelerarlo a 100 Km por hora en 10 minutos.
- Calcular la fuerza y el ángulo que debe de tener un cañón para que su bala dé en un blanco.
- Calcular la velocidad que debe de tener un avión para mantenerse en el aire.
- Determinar el movimiento de los planetas alrededor del Sol.
- Determinar la fuerza que es necesario aplicar en una pendiente, para que la velocidad de ascenso y descenso sea constante.
- Calcular la fuerza que debe de ejercer un soporte sobre un objeto para evitar que se caiga.
- Calcular la fuerza de un cohete para ponerse en órbita.
- Calcular la fuerza que debe de tener un tráiler para mover su carga.
- El peso de un lingote de oro.
- El peso del mercurio dentro de un matraz.
- El peso de un automóvil debe vencerse con un gato hidráulico o una estación hidráulica.
- El peso de los vagones de un tren es vencido por la máquina de vapor al frente de todos ellos.
- Los pesos de dos cargas bien equilibradas en una balanza son idénticos.
- La fuerza que ejerce una bola demoledora contra la pared de un edificio. Si es mayor, será capaz de derrumbarla.
- La fuerza con la que las hélices de un barco le impulsan en la superficie del mar.
- La fuerza que los buzos aplican a las aletas para impulsarse a través del agua.
- El peso de una carreta jalada por un caballo.
- La fuerza centrífuga de los juegos mecánicos giratorios.
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