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Este artículo tiene fines educativos. Te animamos a verificar con fuentes oficiales.

¿Alguna vez te has preguntado por qué no te caes de bruces cada vez que das un paso en el centro de Santiago o al subir las dunas de Iquique? ¡No es magia ni suerte! Son las fuerzas invisibles que actúan sobre ti segundo a segundo. Imagina que estás caminando por el paseo Ahumada, subiendo las escaleras mecánicas del Metro, o incluso trepando las laderas del cerro Alegre en Valparaíso. En cada caso, tu cuerpo está en equilibrio gracias a un juego de fuerzas que Isaac Newton describió hace más de 300 años. Pero, ¿cómo se aplican estas leyes en tu vida diaria en Chile? Vamos a descubrirlo con un quiz que te hará ver el mundo con otros ojos. ¡Prepárate para sorprenderte y, quién sabe, hasta salvarte de un resbalón en el futuro!

Total : 30 pts Réussite : 18 pts

1. Cuando caminas por el centro de Santiago y de repente te detienes, ¿qué ley de Newton explica por qué tu cuerpo sigue moviéndose hacia adelante un instante más?

easy1 ptLeyes de Newton

Indice : Piensa en lo que pasa cuando el microbús frena de golpe...

  • A. Primera ley de Newton (ley de la inercia)
  • B. Segunda ley de Newton (F = m·a)
  • C. Tercera ley de Newton (acción y reacción)
  • D. Ley de gravitación universal
Respuesta

Respuesta : A — La primera ley de Newton dice que un cuerpo en movimiento sigue así a menos que una fuerza externa actúe sobre él. ¡Tu cuerpo quiere seguir moviéndose aunque tus pies se detengan!

Por qué no B : La tercera ley habla de fuerzas iguales y opuestas, como cuando empujas el suelo y el suelo te empuja a ti.

Por qué no C : La ley de gravitación universal explica la atracción entre masas, no el movimiento horizontal al caminar.

Por qué no D : difficultylevel

understand

2. Si pesas 65 kg en la báscula de tu casa en Santiago, ¿cuál es aproximadamente tu peso en Antofagasta, donde la gravedad es un 0.3% mayor?

medium2 ptsFuerza y gravedad

Indice : Usa la fórmula P = m·g y considera que g en Antofagasta es 9.826 <<text{m/s}^{2}>> mientras que en Santiago es 9.797 <<text{m/s}^{2}>>.

  • A. 65.2 kg
  • B. 65 kg (el peso no cambia, solo la masa)
  • C. 64.8 kg
  • D. 66.5 kg
Respuesta

Respuesta : A — Aunque tu masa sigue siendo 65 kg, tu peso aumenta porque la gravedad es mayor en Antofagasta. El cálculo es 65 · 9.826 / 9.797 ≈ 65.2 kg.

Por qué no B : La báscula mide peso (fuerza), no masa, y varía con g.

Por qué no C : 66.5 es un aumento exagerado para un 0.3% de diferencia en g.

Por qué no D : difficultylevel

P=mg

apply

3. Al caminar por el paseo peatonal de la Plaza de Armas en Concepción, ¿qué fuerza evita que tus pies se deslicen sobre el pavimento mojado?

easy1 ptRozamiento

Indice : Es la misma fuerza que te permite frenar el auto en una bajada de cerro...

  • A. Fuerza normal
  • B. Fuerza de rozamiento estático
  • C. Fuerza de rozamiento cinético
  • D. Fuerza gravitacional
Respuesta

Respuesta : B — La fuerza de rozamiento estático es la que actúa cuando tus pies están quietos respecto al suelo, evitando que resbales. ¡Sin ella, caminar sería imposible!

Por qué no A : La fuerza normal es perpendicular al suelo y no evita el deslizamiento horizontal.

Por qué no C : La fuerza gravitacional te atrae hacia el centro de la Tierra, pero no evita que resbales.

Por qué no D : difficultylevel

remember

4. Estás subiendo las escaleras del cerro Santa Lucía en Valparaíso. Si tu masa es 60 kg y subes a velocidad constante, ¿cuál es la fuerza neta sobre ti?

medium2 ptsFuerza neta

Indice : Recuerda que si la velocidad es constante, la aceleración es cero...

  • A. Cero newtons
  • B. 600 newtons hacia arriba
  • C. 588 newtons hacia abajo
  • D. Depende de la inclinación de la escalera
Respuesta

Respuesta : A — Si subes a velocidad constante, la fuerza neta es cero porque la fuerza que haces hacia arriba equilibra tu peso hacia abajo.

Por qué no B : 588 newtons es tu peso exacto (60 · 9.8), pero tampoco es la fuerza neta.

Por qué no C : La fuerza neta es cero independientemente de la inclinación si la velocidad es constante.

Por qué no D : difficultylevel

Fneta=ma=0

apply

5. En el ascensor de Concepción que sube acelerando, ¿qué sientes en tu estómago y por qué?

hard3 ptsFuerza normal

Indice : Piensa en lo que pasa cuando el ascensor arranca...

  • A. Sientes que te aplasta el piso porque la fuerza normal aumenta
  • B. Sientes que te levantas porque la fuerza normal disminuye
  • C. No sientes nada porque el ascensor sube suavemente
  • D. Sientes que te empuja hacia un lado
Respuesta

Respuesta : A — Cuando el ascensor acelera hacia arriba, la fuerza normal aumenta para producir esa aceleración, lo que se siente como un peso extra.

Por qué no B : El ascensor sube suavemente no significa que no sientas nada; la aceleración sí se percibe.

Por qué no C : Ninguna fuerza te empuja hacia un lado en un ascensor que sube verticalmente.

Por qué no D : difficultylevel

Fn=m(g+a)

analyze

6. Si empujas la pared de tu colegio en Santiago con una fuerza de 20 newtons, ¿qué fuerza ejerce la pared sobre ti según la tercera ley de Newton?

easy1 ptTercera ley de Newton

Indice : ¡Recuerda que las fuerzas son iguales y opuestas!

  • A. 20 newtons en la misma dirección
  • B. 20 newtons en dirección opuesta
  • C. 40 newtons en dirección opuesta
  • D. Cero newtons porque la pared no se mueve
Respuesta

Respuesta : B — La tercera ley dice que si tú empujas la pared con 20 N, la pared te empuja a ti con 20 N en dirección opuesta. ¡Por eso no atraviesas la pared!

Por qué no A : La fuerza es igual en magnitud pero opuesta en dirección, no en la misma dirección.

Por qué no C : La fuerza no es cero porque la pared sí ejerce una fuerza de reacción.

Por qué no D : difficultylevel

remember

7. Al caminar por la playa de Viña del Mar, ¿por qué hundes los pies en la arena mojada pero no en la arena seca?

medium2 ptsRozamiento en superficies

Indice : Piensa en cómo cambia la fuerza de rozamiento...

  • A. Porque la arena mojada tiene más masa
  • B. Porque el rozamiento estático disminuye con la humedad
  • C. Porque la fuerza normal aumenta con el agua
  • D. Porque el rozamiento cinético es mayor en arena mojada
Respuesta

Respuesta : D — En arena mojada, los granos están más juntos y cohesionados, aumentando el rozamiento cinético cuando te mueves, lo que hace que te hundas menos.

Por qué no A : La masa de la arena no cambia significativamente al mojarse.

Por qué no B : El rozamiento estático suele aumentar con la humedad en algunos casos, pero aquí el efecto principal es en el cinético.

Por qué no C : La fuerza normal no aumenta con el agua; depende del peso, no de la humedad.

Froz=μFn

apply

8. Si caminas sobre una superficie helada en el sur de Chile (como en el lago Llanquihue), ¿qué fuerza se reduce drásticamente?

easy1 ptRozamiento en hielo

Indice : Es la misma fuerza que te permite caminar normalmente...

  • A. Fuerza gravitacional
  • B. Fuerza normal
  • C. Fuerza de rozamiento
  • D. Fuerza centrípeta
Respuesta

Respuesta : C — El hielo reduce mucho el rozamiento, haciendo que sea difícil caminar sin resbalar. ¡Por eso usamos crampones en terrenos helados!

Por qué no A : La fuerza gravitacional no cambia por el hielo.

Por qué no B : La fuerza normal depende del peso, no del tipo de superficie.

Por qué no D : difficultylevel

remember

9. Estás en el Teleférico de Santiago subiendo al cerro San Cristóbal. Si la cabina acelera hacia arriba con 0.5 <<text{m/s}^{2}>>, ¿cuál es tu peso aparente si tu masa es 70 kg?

hard3 ptsPeso aparente

Indice : Usa Pap = m(g + a)...

  • A. 700 newtons
  • B. 735 newtons
  • C. 665 newtons
  • D. 721 newtons
Respuesta

Respuesta : B — Tu peso aparente es m(g + a) = 70(9.8 + 0.5) = 735 newtons. ¡Por eso te sientes más pesado al acelerar hacia arriba!

Por qué no A : 700 newtons sería tu peso normal sin aceleración (70 · 10).

Por qué no C : 721 newtons es un cálculo incorrecto para esta aceleración.

Por qué no D : difficultylevel

Pap=m(g+a)

apply

10. Al correr en la pista del Estadio Nacional en Ñuñoa, ¿qué fuerza te impulsa hacia adelante?

medium2 ptsTercera ley de Newton en movimiento

Indice : No es la fuerza de tus piernas hacia abajo...

  • A. La fuerza que haces al empujar el suelo hacia atrás
  • B. La fuerza del viento en tu espalda
  • C. La fuerza gravitacional
  • D. La fuerza normal del suelo
Respuesta

Respuesta : A — Cuando empujas el suelo hacia atrás con tu pie, el suelo te empuja hacia adelante con una fuerza igual y opuesta (tercera ley de Newton). ¡Esa es la que te impulsa!

Por qué no B : La fuerza gravitacional te atrae hacia abajo, no hacia adelante.

Por qué no C : La fuerza normal es perpendicular al suelo, no horizontal.

Por qué no D : difficultylevel

apply

11. Si saltas desde un muro bajo en un parque de La Serena, ¿qué fuerza te detiene cuando caes al suelo?

easy1 ptFuerza normal en aterrizajes

Indice : No es la fuerza de tus piernas al aterrizar...

  • A. La fuerza normal del suelo al contacto
  • B. La fuerza de rozamiento del aire
  • C. La fuerza gravitacional que te atrae
  • D. La fuerza centrípeta por el movimiento circular
Respuesta

Respuesta : A — Cuando aterrizas, el suelo ejerce una fuerza normal hacia arriba que detiene tu caída. ¡Sin ella, seguirías cayendo!

Por qué no B : La fuerza gravitacional sigue actuando, pero no detiene tu caída.

Por qué no C : La fuerza centrípeta no aplica en un movimiento rectilíneo como este.

Por qué no D : difficultylevel

Fn=ma

understand

12. En una bajada pronunciada de la carretera hacia Valparaíso (como la cuesta de Viña), ¿por qué sientes que te empujan hacia adelante aunque frenes?

medium2 ptsInercia en movimiento

Indice : Piensa en la inercia de tu cuerpo...

  • A. Porque la gravedad aumenta en pendientes
  • B. Porque tu cuerpo tiende a seguir moviéndose hacia adelante (inercia)
  • C. Porque el rozamiento cinético es mayor
  • D. Porque la fuerza normal disminuye
Respuesta

Respuesta : B — Tu cuerpo tiene inercia y tiende a seguir moviéndose hacia adelante incluso cuando el auto frena. ¡Por eso usas el cinturón de seguridad!

Por qué no A : La gravedad no aumenta significativamente en pendientes cortas.

Por qué no C : La fuerza normal no disminuye en una bajada; depende del peso.

Por qué no D : difficultylevel

analyze

13. Si caminas sobre un puente colgante en Chiloé con viento fuerte, ¿qué fuerza adicional debes considerar para no caer?

hard3 ptsFuerzas en estructuras

Indice : No es solo tu peso y el rozamiento...

  • A. Fuerza centrípeta por el movimiento circular
  • B. Fuerza de arrastre del viento
  • C. Fuerza magnética del puente
  • D. Fuerza nuclear fuerte
Respuesta

Respuesta : B — El viento ejerce una fuerza de arrastre horizontal que puede desestabilizarte. ¡Por eso los puentes colgantes tienen límites de viento para transitar!

Por qué no A : La fuerza centrípeta solo aplica en movimientos circulares.

Por qué no C : La fuerza nuclear fuerte actúa a nivel subatómico, no en estructuras macroscópicas.

Por qué no D : difficultylevel

Farr=12ρv2CdA

evaluate

14. Al patear un balón en un partido de fútbol en el Estadio Monumental, ¿qué ley de Newton explica por qué el balón se mueve?

easy1 ptSegunda ley de Newton

Indice : Piensa en la fuerza que aplicas con tu pie...

  • A. Primera ley (inercia)
  • B. Segunda ley (F = m·a)
  • C. Tercera ley (acción y reacción)
  • D. Ley de Hooke
Respuesta

Respuesta : B — La segunda ley explica que la fuerza que aplicas con tu pie (F) produce una aceleración en el balón (a) según F = m·a.

Por qué no A : La primera ley explica por qué el balón sigue moviéndose si no hay rozamiento, no por qué empieza a moverse.

Por qué no C : La ley de Hooke aplica a resortes, no a balones de fútbol.

Por qué no D : difficultylevel

F=ma

apply

15. Si llevas una mochila con 5 kg de libros en la espalda al subir al cerro San Cristóbal, ¿cómo cambia tu centro de gravedad?

medium2 ptsCentro de gravedad

Indice : Piensa en dónde está tu centro de gravedad al cargar peso...

  • A. Se mantiene en el mismo lugar
  • B. Se desplaza hacia arriba y atrás
  • C. Se desplaza hacia abajo y adelante
  • D. Se anula por completo
Respuesta

Respuesta : B — Al cargar peso en la espalda, tu centro de gravedad se desplaza hacia arriba y atrás, lo que puede desestabilizarte si no ajustas tu postura.

Por qué no A : No se mantiene igual; el peso adicional lo modifica.

Por qué no C : El centro de gravedad no se anula; solo cambia de posición.

Por qué no D : difficultylevel

analyze

16. En el desierto de Atacama, donde la humedad es casi nula, ¿qué efecto tiene esto en el rozamiento al caminar?

hard3 ptsRozamiento en el desierto

Indice : Piensa en cómo la humedad afecta los materiales...

  • A. Aumenta el rozamiento porque la arena está más seca
  • B. Disminuye el rozamiento porque no hay lubricación
  • C. No tiene efecto en el rozamiento
  • D. Hace que el rozamiento sea variable e impredecible
Respuesta

Respuesta : A — En el desierto, la arena está muy seca y los granos tienen bordes afilados que aumentan el rozamiento estático, haciendo que sea más difícil caminar sin hundirse.

Por qué no B : El rozamiento sí tiene efecto y es predecible en condiciones secas.

Por qué no C : Aunque el rozamiento puede variar, en el desierto de Atacama es consistentemente alto.

Por qué no D : difficultylevel

FrozμFn

evaluate

17. Si empujas un carro de completos en la feria de Recoleta con una fuerza de 30 newtons y el carro acelera a 0.6 <<text{m/s}^{2}>>, ¿cuál es la masa aproximada del carro?

medium2 ptsSegunda ley de Newton en contexto real

Indice : Usa la segunda ley de Newton...

  • A. 5 kg
  • B. 30 kg
  • C. 50 kg
  • D. 60 kg
Respuesta

Respuesta : D — Aplicando F = m·a, tenemos 30 = m·0.6, por lo que m = 30/0.6 = 50 kg. ¡Un carro de completos no es tan liviano como parece!

Por qué no A : 5 kg sería si acelerara a 6 <<text{m/s}^{2}>>.

Por qué no B : 30 kg sería si la aceleración fuera 1 <<text{m/s}^{2}>>.

Por qué no C : 60 kg sería si la fuerza fuera 36 newtons para esa aceleración.

m=Fa

apply

18. Al saltar para atrapar una pelota en un partido de básquetbol en el gimnasio de tu colegio, ¿qué fuerza te detiene en el aire?

easy1 ptPrimera ley de Newton en saltos

Indice : No es la gravedad...

  • A. La fuerza normal del suelo
  • B. La fuerza de rozamiento del aire
  • C. Ninguna fuerza te detiene; sigues moviéndote
  • D. La fuerza centrípeta
Respuesta

Respuesta : C — Una vez que saltas, no hay fuerzas horizontales actuando sobre ti (ignorando el rozamiento del aire), por lo que sigues moviéndote en línea recta y a velocidad constante según la primera ley de Newton.

Por qué no A : La fuerza normal solo actúa cuando estás en contacto con el suelo.

Por qué no B : El rozamiento del aire es despreciable en saltos cortos.

Por qué no D : difficultylevel

understand

19. Si caminas sobre una tabla de surf en la playa de La Serena, ¿qué fuerza te mantiene en equilibrio para no caer al agua?

medium2 ptsRozamiento en equilibrio

Indice : Piensa en las fuerzas que actúan sobre ti...

  • A. La fuerza normal de la tabla
  • B. La fuerza de flotación del agua
  • C. El rozamiento entre tus pies y la tabla
  • D. La fuerza gravitacional
Respuesta

Respuesta : C — El rozamiento entre tus pies y la tabla evita que resbales, manteniéndote en equilibrio. ¡Sin él, caerías al agua aunque la tabla flote!

Por qué no A : La fuerza normal actúa perpendicular a la tabla, pero no evita que resbales.

Por qué no B : La flotación mantiene la tabla a flote, pero no te mantiene a ti en equilibrio.

Por qué no D : difficultylevel

Froz=μFn

apply

Fuentes

  1. en.wikipedia.org
  2. archive.org
  3. search.worldcat.org
  4. aapt.scitation.org
  5. ui.adsabs.harvard.edu
  6. doi.org
  7. iopscience.iop.org
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  9. openstax.org
  10. arxiv.org
  11. lccn.loc.gov
  12. books.google.com
  13. www.scientificamerican.com
  14. linkinghub.elsevier.com