Si la resultante de las fuerzas
exteriores que actúan sobre un
sistema de partículas es nula, la
cantidad de movimiento del sistema
permanece constante.
¨PRINCIPIO DE ACCION Y
REACCION Si un cuerpo actúa
sobre otro con una fuerza (acción),
éste reacciona contra aquél con otra
fuerza de igual valor y dirección,
pero de sentido contrario (reacción).
2DA LEY DE NEWTON
establece que la fuerza es igual a la
razón de cambio de la cantidad de
movimiento con respecto al tiempo.
EJEMPLO
DOS ESFERAS (1 y 2) donde F21 y F12 son pares
de acción-reacción
F21=△p1/△t y F12 = △p2/△t por lo que
△p2/△t = -△p1/△t
los cambios de
cantidad de movimiento
se relacionan mediante
la expresión: △p2=△p1
p2-p20 = - (p1-p10)
p1+p2=p10+p20
significa que una disminución en la cantidad de
movimiento de la esfera 1 se manifiesta como un
aumento de la cantidad de movimiento de la esfera
2.
La conservación del movimiento lineal relacionada
con la 3ra Ley de Newton concluye
p antes = p despues estableceria que
un sistema aislado seria constante
por lo que antes de interactuar, y despues
de hacerlo las sumas de ambas son
iguales
SISTEMAS DE PROPULSIÓN
consiste en el proceso de cambiar el estado de
movimiento o reposo de un cuerpo en relación con un
sistema de referencia acordado.
EJEMPLO
LANZAMIENTO DE UN COHETE
es un pricipio de accion-reaccion,
cohetes se conjugan dos factores: el
primero es la fuerza que ejercen los gases
expulsados, la cual es reacción a la
fuerza que la nave les ejerce al
expulsarlos.
y la continua
disminución de la masa, lo cual
aumenta su rapidez.
COLISIONES
Para la cantidad de movimiento total de un
sistema en una colisión se cumple que: p
antes = p despues
Cuando se produce una colisión entre dos objetos que se
encuentran sobre una superficie es posible que la fuerza de
rozamiento actúe sobre ellas, la cual es una fuerza externa.
Puesto que la cantidad de movimiento es un vector,
cuando considera- mos colisiones que ocurren en el
plano
el caso de dos
objetos que
colisionan pero
no frontalmente,
representamos la situación en el plano cartesiano y por ende, debemos tener en cuenta las
componentes de la cantidad de movimiento tanto en el eje x como en el eje y.
interacción mutua entre dos o más cuerpos, de los cuales al menos
uno está en movimiento, produciendo intercambio de momento y
energía.