Diferencia entre revisiones de «Leyes de Newton»

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{{cita|Constituyen los cimientos no solo de la dinámica clásica sino también de la [[física clásica]] en general. Aunque incluyen ciertas definiciones y en cierto sentido pueden verse como axiomas, Newton afirmó que estaban basadas en observaciones y experimentos cuantitativos; ciertamente no pueden derivarse a partir de otras relaciones más básicas. La demostración de su validez radica en sus predicciones... La validez de esas predicciones fue verificada en todos y cada uno de los casos durante más de dos siglos.<ref>Williams, Dudley y John Spangler, ''Physics for Science and Engineering'', ápud {{Harvtxt|Pickover|2009|pp=133}}</ref>}}
 
En concreto, la relevancia de estas leyes radica en dos aspectos: por un lado constituyen, junto con la [[transformación de Galileo]], la base de la [[mecánica clásica]], y por otro, al combinar estas leyes con la [[Gravedad|ley de la gravitación universal]], se pueden deducir y explicar las [[leyes de Kepler]] sobre el movimiento planetario. Así, las leyes de Newton permiten explicar, por ejemplo, tanto el [[Mecánica celeste|movimiento de los astros]] como los [[Trayectoria_balística|movimientos de los proyectiles]] artificiales creados por el ser humano y toda la mecánica de funcionamiento de las [[máquina]]s. Su formulación matemática fue publicada por [[Isaac Newton]] en [[1687]] en su obra ''[[Philosophiæ naturalis principia mathematica]]''.<ref group="nota">Existe, además, una versión previa en un fragmento manuscrito de [[1684]] que lleva como título ''De motu corporum in mediis regulariter cedentibus''. Por otro lado, en ese mismo texto queda claro que, originalmente, Newton había propuesto cinco leyes, de las cuales la cuarta era el [no[Invariancia me preguntes wachogalileana|principio de relatividad de Galileo]].</ref>
 
La dinámica de Newton, también llamada dinámica clásica, solo se cumple en los [[Sistema_de_referencia_inercial|sistemas de referencia inerciales]] (que se mueven a velocidad constante; la Tierra, aunque gire y rote, se trata como tal a efectos de muchos experimentos prácticos). Solo es aplicable a cuerpos cuya velocidad dista considerablemente de la [[velocidad de la luz]]; cuando la velocidad del cuerpo se va aproximando a los 300&nbsp;000&nbsp;km/s (lo que ocurriría en los [[Sistema_de_referencia_no_inercial|sistemas de referencia no-inerciales]]) aparecen una serie de fenómenos denominados efectos relativistas. El estudio de estos efectos (contracción de la longitud, por ejemplo) corresponde a la [[teoría de la relatividad especial]], enunciada por [[Albert Einstein]] en 1905.