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Leyes de newton - PRIMERA LEY



Leyes de Newton
Las Leyes de Newton, también conocidas como Leyes del movimiento de Newton,[ ]son tres principios a partir de los cuales se explican la mayor parte de los problemas planteados por la dinamica, en particular aquellos relativos al movimiento de los cuerpos.
Revolucionaron los conceptos basicos de la física y el movimiento de los cuerpos en el universo, en tanto que constituyen los cimientos no sólo de la dinamica clasica sino también de la física clasica en general. Aunque incluyen ciertas definiciones y en cierto sentido pueden verse como axiomas, Newton afirmó que estaban basadas en observaciones y experimentos cuantitativos; ciertamente no pueden derivarse a partir de otras relaciones mas basicas.


La demostración de su validez radica en sus predicciones. La validez de esas predicciones fue verificada en todos y cada uno de los casos durante mas de dos siglos.[]
Su formulación matematica fue publicada por Isaac Newton en 1687 en su obra Philosophiae Naturalis Principia Mathematica.[]

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PALABRAS CLAVES:
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- Inteligencia
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-Entendimiento
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-Ley
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-Dinamico
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-Acción
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-Reacción
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-Inercia-------- ----- ------ ----- ----- ------
-Principio
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-Fuerza
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-Gravedad
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-Movimiento
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-Física
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-Formula
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-Fuerza
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PRINCIPIO BIBLICO: Caracter Cristiano, porque así como hay leyes de Newton nosotros tenemos nuestra leyes a seguir también una ley es algo que asi que no se puede cambiar y se debe de seguir y para eso se necesita caracter cristiano.
Aplicamos la ecuación de





































Analice los resultados obtenidos y exponga las conclusiones que considere importantes.


En el análisis de resultados observamos que cuando lamasa m1 de 250cm3 de agua a una temperatura de 19 C en el calorímetro interactúa con una masa de agua m2 de 300cm3 a una temperatura de 70 C la masa m1 de agua gana una cantidad de calor de 7199.82 cal, mientras que la masa m2 cede una cantidad de calor de 7200 cal, es decir la cantidad de calor intercambiado entre las dos masas que teóricamente debería ser igual, tuvo un margen de diferencia de 0.18 cal, esto debido a que el calorímetro, el termómetro, el agitador, y algunos factores externos absorben calor en la dinámica de la experimentación. Esto es, cuando un sistema con una masa m1, se pone en contacto con un sistema con una masa m2, donde m2>m1, que está a diferente temperatura, fluye calor entre ellos hasta alcanzar una temperatura de equilibrio próxima a la del sistema de masa mayor; se dice entonces que una cantidad de calor aˆ†Q se transfiere desde el sistema de mayor temperatura al sistema de menor temperatura.

Observando que la cantidad de calor Q que se transfiere desde el líquido caliente, o la que absorbe el frío, responde a la expresión: (copiar formula 1

Despejar C:

Notamos que la Capacidad Calorífica de un cuerpo es la razón de la cantidad de calor que se le cede a dicho cuerpo en unatransformación cualquiera con la correspondiente variación de temperatura. La Capacidad Calorífica depende de la masa del cuerpo, de su composición química, de su estado termodinámico y del tipo de transformación durante la cual se le cede el calor. Así observamos que el flujo de calor es proporcional a la masa y a la variación de temperatura.
En esta práctica experimental para obtener unos datos más cercanos a los teóricos los cuales se hacen en espacios más controlados y con aparatos de alta tecnología, es necesario tener precauciones para que el intercambio de calor en el calorímetro se realice en condiciones de suficiente aislamiento térmico; puesto que si las pérdidas son considerables no será posible aplicar la ecuación de conservación de la energía Q1 = - Q2 y si ésta se utiliza los resultados estarán afectados de un importante error. Notamos que en este caso, los resultados nos muestran que Q1=7199 cal, Q2= -7200 cal, el cual presenta un error que podría ser no muy “considerable”.
Es importante mencionar que el agua como un elemento importante en el desarrollo de la experiencia posee una capacidad calorífica muy elevada, puesto que fue necesaria una gran cantidad de calor para ir aumentando su temperatura.

VERSICULO: Éxodo 21:1-2 Y estos son las leyes que les propondras. Si comprares siervo hebreo, seis años servira; mas al séptimo saldra horro de balde.
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RESUMEN
Primera ley o ley de inercía | Todo cuerpo permanece en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme a menos que otros cuerpos actúen sobre él. |
Segunda ley o Principio Fundamental de la Dinamica | La fuerza que actua sobre un cuerpo es directamente proporcional a su aceleración. |
Tercera ley o Principio de acción-reacción | Cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobreotro, éste ejerce sobre el primero una fuerza igual y de sentido opuesto. |













PRIMERA LEY
La primera ley de Newton, conocida también como Ley de inercia, nos dice que si sobre un cuerpo no actúa ningún otro, este permanecera indefinidamente moviéndose en línea recta con velocidad constante (incluido el estado de reposo, que equivale a velocidad cero).
Como sabemos, el movimiento es relativo, es decir, depende de cual sea el observador que describa el movimiento. Así, para un pasajero de un tren, el interventor viene caminando lentamente por el pasillo del tren, mientras que para alguien que ve pasar el tren desde el andén de una estación, el interventor se esta moviendo a una gran velocidad. Se necesita, por tanto, un sistema de referencia al cual referir el movimiento. La primera ley de Newton sirve para definir un tipo especial de sistemas de referencia conocidos como Sistemas de referencia inerciales, que son aquellos sistemas de referencia desde los que se observa que un cuerpo sobre el que no actúa ninguna fuerza neta se mueve con velocidad constante.
En realidad, es imposible encontrar un sistema de referencia inercial, puesto que siempre hay algún tipo de fuerzas actuando sobre los cuerpos, pero siempre es posible encontrar un sistema de referencia en el que el problema que estemos estudiando se pueda tratar como si estuviésemos en un sistema inercial. En muchos casos, suponer a un observador fijo en la Tierra es una buena aproximación de sistema inercial.


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