
ELASTICIDAD
En física el término elasticidad designa la propiedad mecánica de
ciertos materiales de sufrir deformaciones reversibles cuando se encuentran
sujetos a la acción de fuerzas exteriores y de recuperar la forma original si
estas fuerzas exteriores se eliminan.
Un cuerpo se deforma cuando al aplicarle fuerzas este cambia de forma o
de tamaño.
La elasticidad estudia la relación entre las fuerzas aplicadas a los
cuerpos y las correspondientes deformaciones.
Cuerpo elástico: aquel que cuando desaparecen las fuerzas o momentos
exteriores recuperan su forma o tamaño original.
Cuerpo inelástico: aquel que cuando desaparecen las fuerzas o momentos
no retorna perfectamente a su estado inicial.
Cuando se dice que un alambre puede alargarse, que las llantas de hule
se comprimen que los pernos se rompen, se está hablando de algunas propiedades
que tiene la materia como son elasticidad, tensión y comprensión.
Ejemplos de cuerpos elásticos son: las bandas de hule, las pelotas de
golf, los trampolines, las camas elásticas, las pelotas de futbol y los
resortes. Ejemplos de cuerpos inelásticos son: la masilla, la pasta y la
arcilla.
Es conveniente establecer relaciones de causa y efecto entre la
deformación y las fuerzas deformantes para todos los cuerpos elásticos.
El primero en establecer esta relación por medio de la invención de un
volante de resorte para reloj fue Robert Hooke; quien descubrió que cuando una
fuerza F actúa sobre un resorte produce en él un alargamiento S que es directamente
proporcional a la magnitud de la fuerza.
La ley de Hooke se representa como:
F=KS
De acuerdo con el tipo de
material, la constante de proporcionalidad K varía mucho y recibe el nombre de
constante de resorte.
La ley de Hooke se aplica a la deformación de todos los cuerpos
elásticos. Para que la ley se pueda aplicar de un modo más general, es
conveniente definir los terminos esfuerzo y deformación.
Esfuerzo: se refiere a la causa de una deformación elástica.
Deformación: se refiere a su efecto, en otras palabras, a la deformación
en si misma.
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