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estática

File:Diagram_of_the_moment_arm_of_a_force_F.svg · Wikimedia Commons · See Wikimedia Commons

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rama de la física que trata el equilibrio de fuerzas en sistemas que no se mueven

AI overview

Statics is the branch of physics that studies forces and twists (called torques) acting on objects that aren't accelerating—in other words, objects that are stationary or moving at a constant speed. It matters because understanding these balanced forces helps engineers and builders design safe structures like bridges and buildings that won't collapse or tip over.

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Described at

Statics: Introduction to Statics

engineeringstatics.org

Engineering Statics is the gateway into engineering mechanics , which is the application of Newtonian physics to design and analyze objects, systems, and structures with respect to motion, deformation, and failure. In addition to learning the subject itself, you will also develop skills in the art and practice of problem solving and mathematical modeling, skills that will benefit you throughout your engineering career. The subject is called “statics” because it is concerned with particles and rigid bodies that are in equilibrium, and these will usually be stationary, i.e. static. Forces and Other Vectors — basic principles and mathematical operations on force and position vectors. Moments and Static Equivalence — the rotational tendency of forces, and simplification of force systems. Rigid Body Equilibrium — balance of forces and moments for single rigid bodies. Internal Forces — forces and moments within beams and other rigid bodies. Your statics course may not cover all of these topics, or may move through them in a different order. Below are two examples of the types of problems you’ll learn to solve in statics. Notice that each can be described with a picture and problem statement, a free-body diagram, and equations of equilibrium. Equilibrium of a rigid body: Given the interaction forces at point 𝐶 on the upper arm of the excavator, find the internal axial force, shear force, and bending moment at point 𝐷. Figure 1.0.1. Map of how Statics builds upon the prerequisites of Calculus and Physics and then informs the later courses of Mechanics of Solids and Dynamics.

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Subclass of
mechanics
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Beam in static equilibrium.svg
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Category:Statics
Commons category
Statics
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dynamics
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physics.info/statics
Sources (5)

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Article · Español

La estática es la rama de la física que analiza los cuerpos en reposo: fuerza, par / momento y estudia el equilibrio de fuerzas en los sistemas físicos en equilibrio estático, es decir, en un estado en el que las posiciones relativas de los subsistemas no varían con el tiempo. La primera ley de Newton implica que la fuerza neta y el par neto (también conocido como momento de fuerza) de cada organismo en el sistema es igual a cero. De esta limitación pueden derivarse cantidades como la carga o la presión. La red de fuerzas de igual a cero se conoce como la primera condición de equilibrio, y el par neto igual a cero se conoce como la segunda condición de equilibrio. Un cuerpo esta en reposo cuando su velocidad es igual a cero y está en equilibrio cuando la aceleración es igual a cero. El equilibrio puede ser de tres clases: * Estable: Un péndulo, plomada o campana.(el centro de gravedad está por debajo del punto de suspensión) * Inestable: Un bastón sobre su punta.(el centro de gravedad está por encima del punto de suspensión) * Indiferente o neutro: Una rueda en su eje.(el centro de gravedad y punto de suspensión son coincidentes) Se llama momento de una fuerza (Mf) con respecto a un eje de rotación al producto resultante de multiplicar la intensidad de la fuerza por la distancia que existe entre la recta de acción de la fuerza y el eje de rotación. A esta distancia se le llama .

Abstract from DBpedia / Wikipedia · CC BY-SA

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