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ACTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DE EQUIPO


Enviado por   •  8 de Octubre de 2015  •  Ensayo  •  3.441 Palabras (14 Páginas)  •  151 Visitas

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Torreón, Coahuila a jueves 5 de marzo del 2015

ACTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN DE EQUIPO:

El día de hoy 5 de marzo del presente año se llevó a cabo nuestra primer reunión de equipo con la finalidad de repartir los roles de todos y cada uno de los integrantes de dicho equipo.

1°  Como primer orden del día se repartieron los roles quedando de la siguiente manera:

LÍDER: Tadeo Hidrogo Esquivel

SECRETARIO: Carlos Alberto Navarro Delgado

ABOGADO (A) DEL DIABLO: Diana Laura García Rodríguez

MODERADORES: Alicia Guadalupe Vázquez Orihuela, Lluvia Jazmín Villegas Ramírez y Manuel de la         Rosa Torres.  

2°  Como segundo punto, con la información recabada se llegó a la conclusión de que, debido a que la información era muy extensa deberíamos organizarla y extraer de ella solo los datos más importantes y de relevancia que puedan facilitarnos la solución al contexto de dicho proyecto, quedando los roles y los temas divididos, los temas a desarrollar cada quien quedaron de la siguiente manera:

  1. CARLOS NAVARRO:      “Primera ley de Newton”
  2. DIANA RODRIGUEZ:     “Segunda ley de Newton”
  3. DIANA RODRIGUEZ:     “Tercera ley de Newton”
  4. TADEO HIDROGO:        “Cuarta ley de Newton”
  5. CARLOS NAVARRO:     “Por qué los satélites no caen”
  6. LLUVIA VILLEGAS:        “ Que energía/combustible usan los satélites artificiales”
  7. LLUVIA VILLEGAS :       “Por qué los satélites artificiales flotan y no caen a la tierra”
  8. MANUEL DE LA ROSA “La fuerza centrípeta y centrífuga”
  9. ALICIA VAZQUEZ:        “ Dibujo en 2D y características de la estación espacial”

 Cabe mencionar que además el equipo tiene toda la información de los temas arriba mencionados, es decir, el haber repartido los temas no limita el conocimiento del tema en general por lo cual los miembros del equipo debieron haber leído todos los temas para tener el conocimiento general y poder desarrollar dicho proyecto.

LEYES DE NEWTON: INTRODUCCIÓN.

 Las leyes de Newton, también conocidas como leyes del movimiento de Newton,1 son tres principios a partir de los cuales se explican la mayor parte de los problemas planteados por la mecánica, en particular, aquellos relativos al movimiento de los cuerpos. Revolucionaron los conceptos básicos de la física y el movimiento de los cuerpos en el universo.

Constituyen los cimientos no solo de la dinámica clásica sino también de la física clásica 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 más básicas. 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 más de dos siglos.2

En concreto, la relevancia de estas leyes radica en dos aspectos:

  1. Por un lado, constituyen, junto con la transformación de Galileo, la base de la mecánica clásica;
  2. Por otro, al combinar estas leyes con la Ley de la gravitación universal, se pueden deducir y explicar las Leyes de Kepler sobre el movimiento planetario.

Así, las Leyes de Newton permiten explicar tanto el movimiento de los astros, como los movimientos de los proyectiles artificiales creados por el ser humano, así como toda la mecánica de funcionamiento de las máquinas.

PRIMERA LEY DE NEWTON

La primera ley del movimiento rebate la idea aristotélica de que un cuerpo solo puede mantenerse en movimiento si se le aplica una fuerza. Newton expone que:

“Todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él”.

Esta ley postula, por tanto, que un cuerpo no puede cambiar por sí solo su estado inicial, ya sea en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, a menos que se aplique una fuerza o una serie de fuerzas cuyo resultante no sea nulo sobre él. Newton toma en cuenta, así, el que los cuerpos en movimiento están sometidos constantemente a fuerzas de roce o fricción, que los frena de forma progresiva. En consecuencia, un cuerpo con movimiento rectilíneo uniforme implica que no existe ninguna fuerza externa neta o, dicho de otra forma; un objeto en movimiento no se detiene de forma natural si no se aplica una fuerza sobre él. En el caso de los cuerpos en reposo, se entiende que su velocidad es cero, por lo que si esta cambia es porque sobre ese cuerpo se ha ejercido una fuerza neta.    

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.

SEGUNDA LEY DE NEWTON

La Segunda ley de Newton se encarga de cuantificar el concepto de fuerza. Nos dice que la fuerza neta aplicada sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que adquiere dicho cuerpo. La constante de proporcionalidad es la masa del cuerpo, de manera que podemos expresar la relación de la siguiente manera:

F = m a

Tanto la fuerza como la aceleración son magnitudes vectoriales, es decir, tienen, además de un valor, una dirección y un sentido. De esta manera, la Segunda ley de Newton debe expresarse como:

F = m a

TERCERA LEY DE NEWTON

Con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria: quiere decir que las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentido opuesto

La tercera ley de Newton es completamente original (pues las dos primeras ya habían sido propuestas de otras maneras por Galileo, Hooke y Huygens) y hace de las leyes de la mecánica un conjunto lógico y completo. Expone que por cada fuerza que actúa sobre un cuerpo (empuje), este realiza una fuerza de igual intensidad, pero de sentido contrario sobre el cuerpo que la produjo. Dicho de otra forma, las fuerzas, situadas sobre la misma recta, siempre se presentan en pares de igual magnitud y de dirección, pero con sentido opuesto.

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