Rozamiento Cinético
¡Aquí las cosas comienzan a moverse! No en el sentido figurado de que todo saldrá bien, sino que los objetos saldrán del reposo. Es broma, estoy seguro de que entenderás todo.
Aprendimos cómo actúa la fuerza de rozamiento sobre un cuerpo inmóvil, cuál es su valor máximo y qué sucede cuando el cuerpo está a punto de moverse. Es importante recordar que la fuerza de rozamiento no desaparece cuando el cuerpo se pone en movimiento. Es decir, las imperfecciones entre las superficies que anteriormente impedían que el bloque se moviera, ahora, cuando la fuerza aplicada es más grande que la fuerza de rozamiento máxima, ¡las imperfecciones permanecen allí! Continúan obstaculizando el movimiento y aplican una fuerza al cuerpo que tiene el sentido opuesto del movimiento.
Tenemos una particularidad del rozamiento cinético que es más sencillo que el del rozamiento estático. En la rozamiento estático, necesitábamos analizar el "sentido del deslizamiento" para conocer el sentido de la fuerza de rozamiento. Ya en el análisis del rozamiento cinético, sabemos que la fuerza de rozamiento será SIEMPRE contraria al MOVIMIENTO.
Luego me dices: "Está bien, hasta ahora me has llenado de conceptos, pero ¿cómo hago los cálculos?" Aquí tenemos una facilidad más del rozamiento cinético. La fuerza del rozamiento cinético no depende de la intensidad de la fuerza que actúa en la dirección del movimiento. Esta fuerza ahora dependerá de una constante llamada coeficiente de rozamiento cinético, generalmente representada por \(\mu_{c}\), y seguirá la siguiente fórmula:
\[F_{a t}=\mu_{c} N\]
Donde \(N\) es la fuerza normal a la superficie que proporciona resistencia al movimiento.
Otro dato interesante es que el rozamiento cinético es menor que el rozamiento estático máximo.
Aprendimos cuándo y cómo usar la fuerza de fricción cinética, ahora debemos recordar aplicarla cada vez que el problema presente superficies de fricción y objetos que se mueven sobre ella.
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