Las leyes de Newton relacionan el movimiento con las fuerzas. La primera estudia la condición de fuerza neta cero, la segunda cuantifica la aceleración y la tercera describe las fuerzas mutuas entre dos cuerpos.
10 situaciones para identificar las leyes de Newton
Cada situación destaca la pregunta principal que permite elegir entre primera, segunda o tercera ley.
- 1
Metro a velocidad constante
Primera ley: la tracción y las resistencias producen una fuerza neta cero.
- 2
Araña inmóvil en su hilo
Primera ley: la tensión equilibra el peso y no existe aceleración.
- 3
Robot que aumenta su rapidez
Segunda ley: una fuerza neta produce aceleración según ΣF = m·a.
- 4
Pelota golpeada con una raqueta
Segunda ley: la fuerza durante el contacto cambia su velocidad.
- 5
Remero que impulsa una barca
Tercera ley: remo y agua ejercen fuerzas iguales y opuestas.
- 6
Dron que asciende acelerando
Segunda ley: el empuje total supera al peso.
- 7
Astronauta que empuja una caja
Tercera ley: astronauta y caja se separan por fuerzas mutuas.
- 8
Locomotora que arrastra vagones
Segunda ley: la fuerza neta sobre el sistema determina su aceleración.
- 9
Gota a velocidad terminal
Primera ley: resistencia del aire y peso se equilibran.
- 10
Manguera que retrocede
Tercera ley: la manguera acelera agua y el agua ejerce una fuerza opuesta.
Qué explican las leyes de Newton
Las tres leyes se aplican a sistemas definidos y fuerzas externas identificables. No son tres explicaciones rivales: responden a preguntas complementarias sobre el mismo movimiento.
- Primera ley: ¿qué ocurre si ΣF = 0?
- Segunda ley: ¿qué aceleración produce ΣF?
- Tercera ley: ¿cuál es la fuerza mutua entre dos cuerpos?
La inercia nombra la resistencia a cambiar la velocidad. Esta familia forma parte del pilar general de Física.
Cómo elegir qué ley de Newton aplicar
Empieza por la pregunta del problema y por el sistema que vas a estudiar, no por una fórmula memorizada.
-
Pregunta si cambia la velocidad
Si el cuerpo está en reposo o se mueve recto a velocidad constante, comprueba la primera ley.
-
Calcula la resultante
Si necesitas aceleración, masa o fuerza neta, usa la segunda ley y suma vectores por ejes.
-
Busca dos cuerpos
Si se pregunta por acción y reacción, nombra la fuerza de A sobre B y la de B sobre A.
-
Combina sin mezclar
Una misma situación puede requerir las tres leyes, pero cada diagrama y ecuación responde a una pregunta distinta.
Comparación de las tres leyes de Newton
El criterio decisivo es distinguir fuerza neta sobre un cuerpo de pareja de fuerzas entre dos cuerpos.
| Situación | Qué se compara | Resultado |
|---|---|---|
| Primera ley | Un cuerpo y su fuerza externa neta. | ΣF = 0: la velocidad permanece constante. |
| Segunda ley | Un cuerpo y todas las fuerzas externas. | ΣF = m·a: calcula la aceleración; si ΣF ≠ 0, cambia la velocidad. |
| Tercera ley | Dos cuerpos que interactúan. | Fuerzas iguales y opuestas sobre cuerpos diferentes. |
10 casos explicados con las leyes de Newton
Estos casos adicionales muestran cómo seleccionar la ley central y cuándo hace falta combinarla con otra.
- 1
Refrigerador empujado sin moverse
Sistema: Refrigerador
Análisis: El empuje aplicado no supera las fuerzas que lo equilibran; la resultante permanece cero.
Qué aprender: La primera ley explica por qué no acelera.
Contraste: La tercera ley describe además las fuerzas entre manos y refrigerador.
- 2
Patín sobre una mesa de aire
Sistema: Patín
Análisis: Con rozamiento mínimo, conserva casi constante la velocidad después del impulso.
Qué aprender: La primera ley no requiere una fuerza que mantenga el movimiento.
Contraste: La fuerza fue necesaria para cambiar la velocidad inicial.
- 3
Montacargas que inicia el ascenso
Sistema: Carga
Análisis: La fuerza del soporte supera al peso y la resultante apunta hacia arriba.
Qué aprender: La segunda ley relaciona esa diferencia con la aceleración.
Contraste: Cuando sube a velocidad constante, las fuerzas vuelven a equilibrarse.
- 4
Avión durante el despegue
Sistema: Avión
Análisis: Empuje menos resistencia produce aceleración horizontal; sustentación y peso determinan la vertical.
Qué aprender: La segunda ley se aplica por ejes.
Contraste: Una fuerza grande no garantiza gran aceleración si la masa también es grande.
- 5
Caballo, carro y suelo
Sistema: Caballo y carro
Análisis: El caballo empuja el suelo hacia atrás y el suelo lo impulsa hacia delante.
Qué aprender: La tercera ley identifica el par casco–suelo.
Contraste: Para acelerar el sistema se usa además la segunda ley con fuerzas externas.
- 6
Hélice de un barco
Sistema: Hélice y agua
Análisis: La hélice empuja agua hacia atrás y el agua ejerce una fuerza hacia delante.
Qué aprender: La tercera ley explica el empuje.
Contraste: La aceleración final depende de empuje menos resistencia.
- 7
Tierra y manzana
Sistema: Tierra y manzana
Análisis: Ambas se atraen con fuerzas iguales y opuestas, pero sus aceleraciones difieren mucho.
Qué aprender: La tercera ley iguala fuerzas y la segunda relaciona cada una con su masa.
Contraste: La Tierra no ejerce una fuerza mayor sobre la manzana.
- 8
Automóvil en una curva
Sistema: Automóvil
Análisis: La fricción lateral cambia la dirección de la velocidad y produce aceleración centrípeta.
Qué aprender: La segunda ley explica el giro aunque la rapidez sea constante.
Contraste: No es un caso de fuerza neta cero.
- 9
Dos carritos unidos por un resorte
Sistema: Cada carrito
Análisis: Al liberar el resorte, reciben fuerzas opuestas de igual magnitud.
Qué aprender: La tercera ley da el par y la segunda predice aceleraciones distintas si cambian las masas.
Contraste: Igual fuerza no implica igual aceleración.
- 10
Caja que descansa en el piso
Sistema: Caja, piso y Tierra
Análisis: Peso y normal se equilibran sobre la caja; caja y piso también forman un par de interacción.
Qué aprender: La primera ley explica el reposo.
Contraste: Peso y normal no son pareja de tercera ley porque actúan sobre la misma caja.
Errores frecuentes
Usar F = m·a con una fuerza aislada
Lo correcto: Suma antes todas las fuerzas externas sobre el sistema.
La ecuación utiliza la resultante vectorial.
Cancelar acción y reacción
Lo correcto: Coloca cada fuerza en el diagrama del cuerpo que la recibe.
Las fuerzas del par actúan sobre cuerpos distintos.
Confundir rapidez constante con fuerza neta cero
Lo correcto: Comprueba también la dirección.
Un giro uniforme tiene aceleración centrípeta.
Práctica de las leyes de Newton
Responde los 10 ejercicios y revisa la explicación. La práctica no cuenta como ejemplos editoriales.
0 de 10 seleccionadasResponde y comprueba al final.
Sin comprobarPreguntas frecuentes
¿En qué orden se estudian las leyes de Newton?
Suele estudiarse primero la inercia y la fuerza neta cero, después ΣF = m·a y por último los pares de interacción.
¿La primera ley está incluida en la segunda?
La segunda permite obtener a = 0 cuando ΣF = 0, pero la primera también establece el marco inercial y el principio de inercia.
¿Acción y reacción se anulan?
No al analizar un solo cuerpo, porque cada fuerza actúa sobre un cuerpo diferente.
¿Las leyes de Newton sirven para cualquier velocidad?
Son una aproximación excelente en mecánica clásica; a velocidades cercanas a la de la luz se necesita relatividad.
Explora el tema Estudia cada ley por separado y diferencia la inercia como propiedad física. Adapta esta referencia a las indicaciones de tu centro o profesor. Editorial Ejemplode 10 de agosto de 2026 Publicado el 10 de agosto de 2026. Revisamos la claridad, la corrección y la utilidad de los ejemplos.Artículos sobre las leyes de Newton
Conceptos básicos
Leyes del movimiento
Información editorial y cita
Cita APA (7.ª edición)
Responsable editorial
Actualización
Criterios de revisión