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Lección 7

La fuerza (parte 2)

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En la lección anterior describimos el peso, la fuerza normal y la tensión. En este video estudiaremos las demás fuerzas principales en el estudio de la dinámica:
 



  • Fuerza de fricción (f): Cuando dos cuerpos entran en contacto directo, rozándose, podemos apreciar cómo el uno se opone al desplazamiento del otro. Esta fuerza de contacto directo que se opone al movimiento se conoce como fuerza de fricción o fuerza de rozamiento, y se debe a que ninguna superficie es completamente lisa, sino que todas presentan rugosidades que, a la hora de entrar en contacto, chocan y se enlazan entre sí, produciendo esta fuerza que es contraria al movimiento y, por ende, perpendicular a la fuerza normal.

    Distinguimos entre fuerza de fricción estática y cinética.

    La fuerza de fricción estática (fs) es la que se manifiesta cuando las superficies en contacto no están en movimiento la una con respecto a la otra, precisamente porque esta fuerza de fricción anula las fuerzas que intentan ponerlas en movimiento. Esta fuerza tiene un valor máximo, denotado por (fs)máx. Si las fuerzas aplicadas sobrepasan este valor, las superficies empiezan a desplazarse la una con respecto a la otra. Se ha determinado experimentalmente que la fuerza de fricción estática máxima entre dos superficies es aproximadamente proporcional a la fuerza normal entre ellas. A la constante de proporcionalidad µs se le conoce como coeficiente de fricción estática, y su valor depende de los materiales que estén en contacto.

    La fuerza de fricción cinética (fk) es la que se manifiesta cuando las superficies están en movimiento una con respecto a la otra, rozándose. Esta fuerza, para dos superficies determinadas, es menor que la fuerza de fricción estática máxima entre ellas. También se ha comprobado experimentalmente que la fuerza de fricción cinética es aproximadamente proporcional a la fuerza normal. El coeficiente de fricción cinético µk depende también de los materiales en contacto.
      

  • Fuerza elástica: Es la que le aplicamos a un resorte para estirarlo o comprimirlo, y en general a cualquier objeto elástico para deformarlo.

    La Ley de Hooke, llamada así en honor a su descubridor Robert Hooke, establece que la longitud de la deformación (estiramiento o compresión) de un resorte es directamente proporcional a la fuerza que produce tal deformación, y la constante de proporcionalidad k se conoce como la constante elástica del resorte, y depende de las características de este.

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