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Newton (unidad)

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Newton
EstándarUnidades derivadas del Sistema Internacional
MagnitudFuerza
SímboloN
Nombrada en honor deIsaac Newton
Equivalencias
Unidades básicas del Sistema Internacional1 N = 1 kg.m/s²
Sistema Técnico de Unidades1 N = 1/9,80665
Sistema Cegesimal de Unidades1 N = 105dyn
Unidades de Planck1 N = 1,21027×1044 N

Enfísica, unnewton[1]​ (símbolo:N) es la unidad de medida de lafuerza en elSistema Internacional de Unidades, nombrada de esa forma por las aportaciones deIsaac Newton a la física, especialmente a lamecánica clásica, concretamente por lasegunda ley del movimiento de Newton.

Se define como 1 kg⋅m/s2, la fuerza que proporciona a una masa de 1 kilogramo una aceleración de 1 metro por segundo en cada segundo.

Definición

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Es unaunidad derivada delSistema Internacional de Unidades que se compone de lasunidades básicas:

N=kgms2{\displaystyle \mathrm {\,N={\frac {kg\cdot m}{s^{2}}}} }

Unnewton es la cantidad de fuerza aplicada durante un segundo a una masa de un kilogramo para que esta adquiera la velocidad de un metro por segundo respecto a la velocidad colineal que tenía previamente a la aplicación de la fuerza.[2]​ Las fuerzas tienen carácter vectorial y son la base del estudio de la dinámica, una de las principales ramas que tiene la mecánica.

En 1946, la VIIIConferencia General de Pesos y Medidas (CGPM), resolución 2, normalizó la unidad de fuerza del sistema MKS de unidades como la fuerza necesaria para proporcionar unaaceleración de un 1 m/s² a un objeto de 1 kg demasa.[3]​ La IX CGPM, de 1948, adoptó el nombre de «newton» en su resolución 7.[4]

En términos más formales, lasegunda ley del movimiento de Newton establece que la fuerza ejercida sobre un objeto es directamente proporcional a la aceleración adquirida por dicho objeto, así:[5]

F=ma,{\displaystyle F=ma,}

dondem{\displaystyle m} representa lamasa del objeto sometido a una aceleracióna{\displaystyle a}.

Ejemplos

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  • Lagravedad media en la Tierra (convencionalmente,g = 9,80665 m/s²), una masa de un kilogramo ejerce una fuerza de unos 9,8 newtons.
  • Unamanzana de tamaño medio, con200 g, ejerce unos dosnewtons de fuerza en la superficie de la Tierra, que medimos como el peso de la manzana en la Tierra.
0,200 kg × 9,80665 m/s² = 1,961 N.
62 kg × 9,80665 m/s² = 608 N (donde 62 kg es la masa media mundial de un adulto).[6]

Kilonewtons

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Unmosquetón utilizado enescalada en roca, con un índice de seguridad de 26 kN cuando se carga a lo largo de la espina dorsal con el gatillo cerrado, 8 kN cuando se carga perpendicular a la espina dorsal, y 10 kN cuando se carga a lo largo de la espina dorsal con el gatillo abierto.

Es frecuente ver fuerzas expresadas enkilonewtons (kN), donde1 kN = 1000 N. Por ejemplo, elesfuerzo de tracción deuna locomotora de tren de vapor Clase Y y elempuje de unF100 son ambos de alrededor de 130 kN.

Unkilonewton (1 kN) equivale a 102 kgf, o unos 100 kg de carga bajo la gravedad terrestre.

1 kN = 102 kg × 9,81 m/s².

Así, por ejemplo, una plataforma que indique que tiene una capacidad nominal de 321 kilonewtons (72 163,7 lbf) soportará con seguridad una carga de 32 100 kilogramos (70 768,4 lb).

Las especificaciones enkilonewtons son comunes en las especificaciones de seguridad para:

Múltiplos del Sistema Internacional

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En la tabla que sigue se relacionan los múltiplos y submúltiplos delnewton en elSistema Internacional de Unidades.


Múltiplos del Sistema Internacional para newton (N)
SubmúltiplosMúltiplos
ValorSímboloNombreValorSímboloNombre
10−1 NdNdecinewton101 NdaNdecanewton
10−2 NcNcentinewton102 NhNhectonewton
10−3 NmNmilinewton103 NkNkilonewton
10−6 NµNmicronewton106 NMNmeganewton
10−9 NnNnanonewton109 NGNgiganewton
10−12 NpNpiconewton1012 NTNteranewton
10−15 NfNfemtonewton1015 NPNpetanewton
10−18 NaNattonewton1018 NENexanewton
10−21 NzNzeptonewton1021 NZNzettanewton
10−24 NyNyoctonewton1024 NYNyottanewton
10−27 NrNrontonewton1027 NRNronnanewton
10−30 NqNquectonewton1030 NQNquettanewton
Prefijos comunes de unidades están en negrita.


Esta unidad delSistema Internacional es nombrada así en honor aIsaac Newton. En las unidades del SI cuyo nombre proviene del nombre propio de una persona, la primera letra delsímbolo se escribe conmayúscula (N), en tanto que su nombre siempre empieza con una letraminúscula (newton), salvo en el caso de que inicie una frase o un título.
Basado enThe International System of Units, sección 5.2.


Factores de conversión

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Unidades de fuerza
newtondinakilogramo-fuerza,
kilopondio
libra-fuerzapoundal
1 N≡ 1 kg⋅m⋅s-2= 105 dyn≈ 0.10197 kp≈ 0.22481 lbf≈ 7.2330 pdl
1 dina= 10-5 N 1 g⋅cm/s2 1.0197-6kp 2.2481-6lbf 7.2330-5pdl
1 kp= 9.80665 N= 980665 dina gn × 1 kg 2.2046 lbf 70.932 pdl
1 lbf 4.448222 N 444822 dina 0.45359 kp gn × 1 lb 32.174 pdl 
1 pdl 0.138255 N 13825 dina 0.014098 kp 0.031081 lbf 1 lb⋅ft/s2
El valor degn como se utiliza en la definición oficial del kilogramo-fuerza (9,80665 m/s2) se utiliza aquí para todas las unidades gravitacionales.

Véase también

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Referencias

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  1. Real Academia Española.«newton».Diccionario de la lengua española (23.ª edición). Consultado el 21 de marzo de 2015. 
  2. «Newton | unit of measurement».Encyclopedia Britannica(en inglés). Archivado desdeel original el 27 de septiembre de 2019. Consultado el 27 de septiembre de 2019. 
  3. Newton (unidad), p. 65, enGoogle Libros
  4. Oficina Internacional de Pesas y Medidas (1977).The international system of units. 330-331 (3.ª edición). U.S. Dept. of Commerce, National brasol of Standards. p. 17.ISBN 0745649742. Consultado el 31 de julio de 2016. 
  5. Oficina Internacional de Pesas y Medidas, ed. (2006).«Tabla 3. Unidades derivadas coherentes en el SI con nombres y símbolos especiales».El Sistema Internacional de Unidades (SI). Archivado desdeel original el 18 de junio de 2007. 
  6. Walpole, Sarah Catherine; Prieto-Merino, David; Edwards, Phillip; Cleland, John; Stevens, Gretchen; Roberts, Ian (2012).«El peso de las naciones: una estimación de la biomasa humana adulta».BMC Public Health12 (12): 439.PMC 3408371.PMID 22709383. 

Bibliografía

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Enlaces externos

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