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Fisica General Burbano

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120 PESO. ROZAMIENTO. OSCILACIONES<br />

«Llamamos CM de un sólido a un punto tal que si se aplicase una fuerza cuya dirección pasase<br />

por él, estando el cuerpo inicialmente en reposo, adquiriría un movimiento de traslación<br />

pura, es decir, sin rotación».<br />

Un cuerpo real podemos considerarlo como una partícula mientras podamos no hacer caso de<br />

su rotación en torno a su CM.<br />

Como veremos más adelante, las coordenadas del centro de masa coinciden con las del centro<br />

de gravedad. La expresión vectorial de la posición del CG o del CM del sólido será:<br />

o bien para un sistema de partículas:<br />

R =<br />

zr<br />

dm<br />

R = = xGi + yG j + zGk<br />

M<br />

n<br />

∑ m r<br />

i = 1<br />

n<br />

∑ m<br />

i = 1<br />

i<br />

i<br />

i<br />

en la que r i<br />

es el vector de posición de una partícula cualquiera de masa m i<br />

.<br />

Aunque en el cálculo de la posición del CG de un cuerpo, hemos utilizado un campo de fuerzas<br />

para determinar su ubicación, el CG de un cuerpo, y en general su CM, solamente depende de su<br />

geometría y de como está en ella distribuida su masa.<br />

«El CG (o CM) de un sistema en movimiento variado, tiene la misma aceleración que una<br />

partícula de masa igual a la total del sistema, sometida a la misma fuerza externa que la actuante<br />

sobre el sistema».<br />

PROBLEMAS: 9 al 22.<br />

VI – 3. Unidades de Fuerza. Unidad técnica de masa<br />

De la formulación del segundo principio de Newton deducimos que la ecuación de dimensiones<br />

de una fuerza en el SI y CGS es: [F] = [M] [a] = MLT – 2 , y en consecuencia la unidad de fuerza<br />

debe expresarse en función de las unidades de masa y aceleración.<br />

Si hacemos<br />

Si hacemos<br />

UVW<br />

R<br />

S<br />

T<br />

R<br />

S<br />

T<br />

M = 1 g<br />

a = 1 cm/<br />

s<br />

M = 1 kg<br />

a = 1ms<br />

/<br />

U<br />

V<br />

W<br />

U<br />

V<br />

W<br />

F = 1<br />

La dina<br />

es la fuerza que aplicada a<br />

El newton<br />

2<br />

2<br />

F = 1<br />

dina ( CGS)<br />

newton ( SI)<br />

RST<br />

1 g<br />

1 kg<br />

UVW<br />

La equivalencia entre la unidad SI y la CGS es: 1 N = 1 kg × 1 m/s 2 = 1 000 g × 100 cm/s 2 =<br />

10 5 dyn.<br />

En el sistema técnico la fuerza es magnitud simple; su ecuación de dimensiones es: [F] = F.<br />

La unidad técnica de fuerza en este sistema es el KILOGRAMO-FUERZA o KILOPONDIO (kp): fuerza<br />

con que el kilogramo patrón es solicitado hacia la Tierra al nivel del mar y a 45º de latitud. Su valor<br />

en dinas es: 1 kp = 980 665 dyn ; 9,8 N.<br />

El gramo-fuerza o pondio (p), milésima parte del kilopondio, equivale (con suficiente aproximación)<br />

a 980 dinas.<br />

La masa, en este sistema, es una magnitud compuesta y su ecuación de dimensiones es:<br />

[M] = [F]/[a] = F/LT – 2 = L –1 FT 2 .<br />

La UNIDAD TÉCNICA DE MASA (utm) es la masa que al aplicar sobre ella la fuerza de 1 kp experimenta<br />

una aceleración de 1 m/s 2 . La relación entre la utm y el kg masa, es:<br />

1 kp 98 , N<br />

1 utm = = = 98 , kg<br />

2 2<br />

1 ms / 1 ms /<br />

de masa le produce la aceleración de<br />

En nuestro hablar cotidiano, al referirnos al peso decimos: «... x kg de...» o «Peso x kg...», estamos<br />

expresándonos en unidades de fuerza en el Sistema Técnico para puntos próximos a la superficie<br />

de la Tierra y este número coincide con la masa del cuerpo expresada en kg (SI); ocurre así,<br />

debido a la definición del kp. Lo mismo le ocurre al «gramo» que aplicado al peso, no es unidad<br />

de los sistemas más utilizados CGS, SI y TÉCNICO (1 gp = 980 dyn). En puntos lo suficientemente alejados<br />

del centro de la Tierra el número de peso en «kg» no es el mismo que el de masa en «kg»<br />

(mientras que el peso disminuye, la masa permanece invariable).<br />

R<br />

S<br />

T<br />

1 cm/<br />

s<br />

2<br />

1ms<br />

/<br />

2<br />

U<br />

V<br />

W<br />

MUESTRA PARA EXAMEN. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN. COPYRIGHT EDITORIAL TÉBAR

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