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Ley de Hooke<br />
-¿Qué es?<br />
- La ley de Hooke describe cuánto se alargará un resorte bajo una cierta fuerza. donde se<br />
llama constante elástica del resorte y es su elongación o variación que experimenta su<br />
longitud.<br />
Ósea que: La ley de Hooke establece que el alargamiento de un muelle es directamente<br />
proporcional al módulo de la fuerza que se le aplique, siempre y cuando no se deforme<br />
permanentemente dicho muelle.<br />
-Formula: F = K · (x –x0)<br />
-En donde:<br />
<br />
<br />
<br />
F es el módulo de la fuerza que se aplica sobre el muelle.<br />
k es la constante elástica del muelle, que relaciona fuerza y alargamiento. Cuanto<br />
mayor es su valor más trabajo costará estirar el muelle. Depende del muelle, de tal<br />
forma que cada uno tendrá la suya propia.<br />
x 0 es la longitud del muelle sin aplicar la fuerza.<br />
x es la longitud del muelle con la fuerza aplicada.<br />
-Si al aplicar la fuerza, deformamos permanentemente el muelle decimos que hemos<br />
superado su límite de elasticidad.<br />
Dinamómetro<br />
Bien, ¿y para qué sirve todo esto en relación con la medida de fuerzas?. Lo cierto es que<br />
mucho. De hecho, la información que nos proporciona la ley de Hooke, es utilizada para<br />
construir los dinamómetros, que son dispositivos capaces de medir fuerzas.<br />
De forma básica, están formados por un cilindro transparente que contiene un muelle con<br />
uno de sus lados unidos a la base del mismo y el otro a un gancho. Al aplicar una fuerza al<br />
gancho el muelle estira. Dependiendo del alargamiento que sufra podremos saber que fuerza<br />
se ha aplicado. ¿Pero cuánto?
Generalmente se incluye una flecha adherida al muelle. Donde apunte la flecha se marca<br />
sobre el cilindro 0 N. Posteriormente se cuelga una masa de 100 gramos y nuevamente se<br />
vuelve a marcar pero esta vez con 1 N, repitiendo el proceso con 200 gr (2 N), 300 gr (3N),<br />
etc.<br />
Elasticidad<br />
La elasticidad, es una propiedad mecánica de los sistemas, decimos que un material es<br />
elástico cuando al aplicarle una fuerza, se deforma, y, al dejar de aplicar la fuerza, vuelve a<br />
su forma original.<br />
Los materiales que al ser deformados y dejar de aplicar la fuerza, no vuelven a su forma<br />
original, se llaman inelasticos o plásticos.<br />
Son materiales elásticos, un resorte, una gomita elástica, la piel, los músculos, entre otros.<br />
Materiales plásticos, son por ejemplo un chicle, plasticina, cemento... Todos los materiales<br />
elásticos tienen un límite de elasticidad, lo cual significa que si aplicamos una fuerza mayor<br />
al límite de elasticidad, el material queda deformado o se rompe.<br />
Las partículas se mantienen unidas por fuerzas de atracción entre ellas, las que hacen que<br />
al separarlas vuelvan a su lugar, pero si las separamos demasiado, éstas fuerzas no son<br />
suficientes para volver a unirlas. El límite elasticidad depende de cada material.<br />
Módulo de Young<br />
El módulo de Young viene representado por la tangente a la curva en cada punto. Para<br />
materiales como el acero resulta aproximadamente constante dentro del límite elástico. El<br />
módulo de Young o módulo de elasticidad longitudinal es un parámetro que caracteriza el<br />
comportamiento de un material elástico, según la dirección en la que se aplica una fuerza.<br />
Este comportamiento fue observado y estudiado por el científico inglés Thomas Young.
Fuerza<br />
¿Qué es la fuerza?<br />
-la fuerza es una magnitud vectorial que mide la intensidad del intercambio de momento lineal<br />
entre dos partículas o sistemas de partículas. Según una definición clásica, fuerza es todo<br />
agente capaz de modificar la cantidad de movimiento o la forma de los materiales. No debe<br />
confundirse con los conceptos de esfuerzo o de energía.<br />
¿Para qué sirve?<br />
-Sirve para varias cosas en la vida cotidiana, uno cuando necesita mover o transportar algo se<br />
necesita aplicar la fuerza, como por ejemplo:<br />
´´una persona mueve un mueble hacia otra posición´´<br />
Tipos de fuerzas:<br />
--Elástica: La ley de Hooke establece que la fuerza aplicada a un muelle es directamente<br />
proporcional a la deformación que se le produce. donde: F → es la fuerza que se aplica al<br />
muelle. k es la constante elástica o recuperadora del muelle, que relaciona fuerza y<br />
deformación.<br />
-Rozamiento: La fuerza de fricción o la fuerza de rozamiento es la fuerza que existe entre dos<br />
superficies en contacto, que se opone al movimiento relativo entre ambas superficies (fuerza<br />
de fricción dinámica) o a la fuerza que se opone al inicio del deslizamiento (fuerza de fricción<br />
estática).<br />
-Gravitatoria: Esta ley establece que los cuerpos, por el simple hecho de tener masa,<br />
experimentan una fuerza de atracción hacia otros cuerpos con masa, denominada fuerza<br />
gravitatoria o fuerza gravitacional. Esta fuerza, explica entre otras muchas cosas, por qué<br />
orbitan los planetas.<br />
-electromagnética: La interacción electromagnética es la interacción que ocurre entre las<br />
partículas con carga eléctrica. Desde un punto de vista macroscópico y fijado un observador,<br />
suele separarse en dos tipos de interacción
MODULO DE YOUNG<br />
DINAMOMETRO<br />
Elasticidad<br />
Fuerzas<br />
Ley de hooke