Oraciones de ejemplo
Oraciones con «inercia»
Ejemplos de uso en español, con opciones para explicar, analizar, copiar y generar nuevas oraciones usando inteligencia artificial.
Resumen
Oraciones con «inercia» para escolares
Seleccionadas por su claridad, sencillez o utilidad pedagógica.
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1.« La pelota sigue por inercia. »Copiada
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2.« La taza cae y rueda por inercia. »Copiada
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3.« El carrito rueda un poquito por inercia. »Copiada
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4.« En el tobogán, el muñeco baja por inercia. »Copiada
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5.« La hoja flota y baja despacio por inercia. »Copiada
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6.« La pelota resbala por inercia en el charco. »Copiada
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7.« Empujo el carrito y luego sigue por inercia. »Copiada
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8.« El avión de papel vuela un tramo por inercia. »Copiada
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9.« Cerré la puerta y el vaso se cayó por inercia. »Copiada
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10.« La inercia es una ley fundamental de la física. »Copiada
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11.« Si empujas un bloque, éste continúa por inercia. »Copiada
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12.« El patín sigue rodando por inercia después del empujón. »Copiada
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13.« La inercia del proyecto es difícil de detener sin ayuda. »Copiada
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14.« Sentimos la inercia cuando el avión despega rápidamente. »Copiada
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15.« A veces, la inercia nos impide cambiar hábitos negativos. »Copiada
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16.« Si empujas dos cajas, la que pesa más muestra más inercia. »Copiada
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17.« La pelota avanza por inercia hasta que choca con la pared. »Copiada
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18.« Si el tren frena de golpe, los pasajeros sienten la inercia. »Copiada
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19.« La inercia mantiene el coche en movimiento hasta que frenas. »Copiada
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20.« Cuando paro de correr, mi cuerpo tiende a seguir por inercia. »Copiada
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21.« La bicicleta sigue andando por inercia cuando dejo de pedalear. »Copiada
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22.« El patinete sigue hacia adelante por inercia si dejo de empujar. »Copiada
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23.« Al frenar el coche de juguete, las piezas se mueven por inercia. »Copiada
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24.« En el experimento, la canica continuó por inercia sobre la mesa. »Copiada
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25.« Al soltar el globo en el tubo, su movimiento continuó por inercia. »Copiada
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26.« La pelota describió una curva y siguió por inercia hasta detenerse. »Copiada
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27.« En física estudiamos cómo la inercia afecta los choques entre bolas. »Copiada
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28.« En clase observamos cómo la masa influye en la inercia de un cuerpo. »Copiada
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29.« Durante la práctica comprobamos que mayor masa implica mayor inercia. »Copiada
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30.« En el experimento medimos cuánto tiempo la pelota rodaba por inercia. »Copiada
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31.« Estudiamos la inercia rotacional al comparar ruedas de distinto radio. »Copiada
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32.« Al detener la plataforma, las fichas siguieron por inercia sobre ella. »Copiada
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33.« Si tiras de la cuerda el bloque se mueve y después continúa por inercia. »Copiada
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34.« La inercia es clave para entender por qué los satélites mantienen órbita. »Copiada
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35.« La inercia condiciona la respuesta de los vehículos ante maniobras bruscas. »Copiada
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36.« Los ciclistas aprovechan la inercia para mantener la velocidad cuesta abajo. »Copiada
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37.« Calculamos el efecto de la inercia en una esfera que rueda por una pendiente. »Copiada
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38.« Comprender la inercia permitió mejorar la seguridad en el diseño del cinturón. »Copiada
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39.« En la práctica, al parar el motor la plataforma seguía moviéndose por inercia. »Copiada
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40.« La ley de Newton dice que un objeto tiende a seguir en movimiento por inercia. »Copiada
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41.« El diseño del paracaídas considera la inercia para controlar la desaceleración. »Copiada
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42.« Al frenar bruscamente, los pasajeros avanzan por inercia si no llevan cinturón. »Copiada
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43.« En la demostración la rueda siguió girando por inercia cuando paramos el motor. »Copiada
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44.« Los ingenieros deben compensar la inercia en sistemas con grandes masas móviles. »Copiada
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45.« En el proyecto final modelamos el efecto de la inercia en estructuras oscilantes. »Copiada
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46.« En el laboratorio de la escuela observamos cómo una bola se desplaza por inercia. »Copiada
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47.« En el experimento de Newton observamos la conservación del movimiento por inercia. »Copiada
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48.« Analizamos cómo la inercia y la fricción determinan la trayectoria de un proyectil. »Copiada
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49.« Al coordinar el choque de los carros, analizamos cómo la inercia afecta los resultados. »Copiada
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50.« En el laboratorio medimos la distancia recorrida por inercia tras cortar la fuerza aplicada. »Copiada
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51.« Comprendimos que la inercia es la resistencia de un cuerpo a cambiar su estado de movimiento. »Copiada
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52.« La inercia hace que al frenar de golpe los objetos dentro del coche se desplacen hacia adelante. »Copiada
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53.« En el espacio, los juguetes flotan porque hay poca resistencia y la inercia los mantiene en movimiento. »Copiada
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54.« La órbita de la Tierra alrededor del Sol es el resultado de la combinación de la fuerza gravitatoria y la inercia. »Copiada
Oraciones de textos seleccionados
Ejemplos tomados de usos más amplios o complejos de la palabra.
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55.« Para entonces, la inercia de las conquistas mongolas ya se estaba ralentizando, ya que el gran imperio se dividió entre diferentes nietos de Temujin; »Copiada
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56.« En esto, Napoleón no sólo vio a Rusia como la última gran potencia que quedaba en el continente que se le oponía, sino que esperaba recuperar la inercia y la popularidad perdidas. »Copiada
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57.« En un cuarto documento, "¿Depende la inercia de un cuerpo de su contenido energético?", publicado a finales de 1905, demostró que de los axiomas de la relatividad se puede deducir la famosa ecuación que muestra la equivalencia entre materia y energía. »Copiada
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58.« Seis años después de que el libro "El Diálogo" se pusiera en el Índice de libros prohibidos, Galileo publicó otro trabajo, Dos Nuevas Ciencias del Movimiento y la Mecánica, que proporcionó una teoría y fórmulas matemáticas de la inercia y los aspectos de la gravedad. »Copiada
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59.« Sin haber considerado la posibilidad de la inercia, Aristóteles creía que los cuerpos se movían en busca de su "lugar natural": las piedras -cuerpos pesados- caían porque su "lugar natural" era la Tierra y el fuego -cuerpo liviano- subía porque su "lugar natural" era el aire. »Copiada
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60.« Estas teorías de Galileo refutaron la física aristotélica, que había afirmado que los objetos sólo se mantienen en movimiento cuando hay un impulso directo; Galileo demostró a través de experimentos los principios de inercia y aceleración y comenzó la tarea de definir matemáticamente su funcionamiento. »Copiada
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