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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

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