SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 72
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Mecánica de los cuerpos macroscópicos Movimiento mecánico
Cinemática:  Rama de la   Mecánica que se dedica a la descripción del movimiento mecánico  sin interesarse por las causas  que lo provocan.  Dinámica:  Rama de la   Mecánica que se dedica a  investigar las causas  que provocan el movimiento mecánico.
Movimiento Mecánico:  Cambio de posición de  un cuerpo  respecto  a otros , tomados como referencia. Carácter:  Relativo Definir sistema bajo estudio Definir Sistema de Referencia (SR)
Bases para el estudio del movimiento mecánico ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Bases para el estudio del movimiento mecánico Se le asocia  SR :   Cuerpos que se toman como referencia para describir el movimiento del sistema bajo estudio. x(t) y(t) z(t) ,[object Object],[object Object],y x z ,[object Object]
Bases para el estudio del movimiento mecánico SRI :   Es aquel para el cual el sistema bajo estudio en ausencia de la acción de otros cuerpos, se mueve con MRU.
Bases para el estudio del movimiento mecánico Magnitudes Físicas  Cinemáticas   Posición, Velocidad,  Aceleración  Dinámicas  Fuerza, Torque
Bases para el estudio del movimiento mecánico Modelos de Partícula:  el cuerpo puede ser considerado como un objeto puntual. de Cuerpo Rígido:  Las distancias entre los diferentes puntos del cuerpo no varían.
Traslación pura
Rotación pura de cuerpo sólido Es aplicable el modelo del cuerpo rígido pero no el de partícula
Posición (t), Velocidad (t), Aceleración (t) Objetivo Determinación de las  Leyes del Movimiento Describir el Movimiento mecánico Cinemática
Métodos ,[object Object],[object Object],Mayor número de ecuaciones ,[object Object],Coordenadas curvilíneas Problemas de la cinemática Posición (t) Velocidad   (t) Aceleración   (t) P. Directo P. Inverso Cond. Iniciales
Vectorial
De Coord.
Natural
Metodología ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Vector desplazamiento. Vector velocidad media. Rapidez media
y x t 1 t 2 A B r(t 1 ) r(t 2 ) r(t 1 ) Vector posición en el instante t 1 r(t 2 ) Vector posición en el instante t 2
Vector desplazamiento El vector desplazamiento en el intervalo de tiempo [t 1  , t 2 ] esta dado por: ¿Es importante conocer la trayectoria del móvil para hallar el vector desplazamiento?
B t 1 t 2 No es necesario conocer la trayectoria para determinar el vector desplazamiento en el intervalo de tiempo deseado, solo es necesario conocer las posiciones en dichos instantes de tiempo A
Vector velocidad media Se define el vector velocidad media en el intervalo de tiempo [t 1  , t 2 ] como:
y x t 1 t 2 A B La velocidad media apunta en la misma dirección del vector desplazamiento
Y(m) x(m) t 1 t 2 Distancia total recorrida en el intervalo de tiempo [t 1  , t 2 ]
Rapidez media La rapidez media es igual a la distancia total recorrida entre el tiempo total empleado ,[object Object],[object Object]
Velocidad instantanea. Rapidez instantánea
t 2 t ' 2 t " 2 t 1 B A Y(m) x(m) r 1    r r 2 r 2 '    r ' r 2 "    r "
t 3 A Y(m) x(m) El vector velocidad instantánea es tangente a la trayectoria que describe  la partícula t 2 t 1
La velocidad instantánea es la derivada  del vector posición respecto del tiempo Velocidad instantánea
Esta expresión podemos expresarla en función de sus componente rectangulares
Rapidez instantánea Si  t 1 t 2
Rapidez instantánea La rapidez instantánea es igual al modulo de la velocidad instantánea Al modulo de la velocidad instantánea se le conoce como rapidez instantánea
Vector aceleracion media
A Y(m) x(m) t 2 t 1
Aceleración media Se define la aceleración media como la rapidez de cambio de la velocidad instantánea en un determinado intervalo de tiempo
 
aceleracion instantanea
La aceleración en este pequeño intervalo de tiempo apunta hacia la concavidad de la trayectoria Y(m) x(m) t t 1
La aceleración instantánea es igual a la derivada del vector velocidad instantánea respecto del tiempo t
Es la aceleración normal , responsable del cambio de dirección de la velocidad Es la aceleración tangencial responsable del cambio del modulo de la velocidad
Movimiento rectilíneo Movimiento circular uniforme
Expresado en componentes rectangulares
Resumen: Si se conoce la posición de la partícula con el tiempo  r(t)  podemos determinar su velocidad y aceleración instantánea por simple derivación Problema directo
Así mismo si se conoce la  aceleración  con el tiempo es posible encontrar la posición y la velocidad  usando el camino inverso, es decir integrando:  Son los vectores posición y velocidad en el instante t o Problema inverso
Ejemplo 1: Si el vector posición de una partícula  esta dada por:  Hallar: 1) el vector posición para t= 0 y 2 s  2)El vector desplazamiento en el intervalo [0,2]s 3) su velocidad media en el intervalo [0,2]s su velocidad instantánea en t = 0 y t=2 s 5) su aceleración media en el intervalo [0,2]s 6) su aceleración instantánea en t = 0 y 2s
Movimiento en una dimensión
Podemos aplicar lo discutido anteriormente al caso de una partícula moviendose en una sola dimensión, por ejemplo a lo largo del eje x
x Para el movimiento en el eje X las ecuaciones se reducen a:
Movimiento rectilíneo variado Movimiento rectilíneo acelerado v  y  a   igual signo Movimiento rectilíneo retardado v  y  a   signos opuestos
discusion de graficas x(t) y v(t) versus el tiempo t para el movimiento unidimensional
Velocidad instantánea O P Q’’ Q’ Q x t t i X i Línea tangente
X(t) t p Q R Velocidad instantánea
a > 0 a = 0 a < 0 Aceleración instantánea t t i t f
En toda gráfica v versus t el área bajo la curva es igual al desplazamiento del móvil t t i t f
Ejemplo 1: En la gráfica velocidad versus tiempo, haga un análisis del tipo de movimiento e indique en que tramos el movimiento es acelerado o desacelerado
2 4 8 12 16 t(s) V(t)
Movimiento rectilineo uniformemente acelerado
Diremos que un movimiento rectilíneo es uniforme variado si la aceleración del móvil permanece constante en todo momento. Supongamos que una partícula parte de la posición x o  en el instante t 0 =0 , con una velocidad v o
x t=0 Como a= cte. entonces dv/dt=a es fácil de integrar Velocidad instantánea  Problema inverso
Podemos ahora determinar la posición de la partícula en cualquier instante de tiempo t
Hallaremos ahora una expresión para determinar la velocidad media en el intervalo de tiempo [0, t]: x t=0
Y usando las ecuaciones anteriormente deducidas x t=0
Finalmente obtenemos x t=0
También se puede demostrar: Donde : Es el desplazamiento en el intervalo de tiempo [0 , t] x t=0
Resumen [0 , t] [t 1  , t 2  ] Despejando t en la 1ra y sustituyendo en la 2da, se obtiene la 3ra
Movimiento Uniformemente Acelerado        t t Pendiente  = a x o x (t) t Pendiente = v 0 pendiente = v (t) O t a a Pendiente = 0 a
Movimiento Rectilíneo Uniforme MRU a V x t t t x 0 V 0 0 0 0 Movimiento Parabólico MRU  Eje x MRUV  Eje y
caida libre
tiempo de subida tiempo de bajada v 0 -v 0 V =0 Haga click en la bolita verde
caida libre
caida libre  a v x t t t v 0 -v 0 -g t v t v /2 t v H
Problema 7 Una partícula de 2 kg es lanzada verticalmente hacia arriba con una rapidez de 100 m/s, determine: a) El tiempo que permanece en el aire. b) Su posición en el instante t = 5 s. c) La altura máxima alcanzada. d) Su desplazamiento entre 5 y 15 s e) El tiempo que demora en cambiar la velocidad de 60 m/s a -60m/s

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados (17)

El movimiento
El movimientoEl movimiento
El movimiento
 
Tema 1 CinemáTica Pdf
Tema 1 CinemáTica PdfTema 1 CinemáTica Pdf
Tema 1 CinemáTica Pdf
 
03 cinemática en una dimensión
03 cinemática en una dimensión03 cinemática en una dimensión
03 cinemática en una dimensión
 
Cinematica
CinematicaCinematica
Cinematica
 
componente tangencial
componente tangencialcomponente tangencial
componente tangencial
 
Cap 1 cinemática de partículas
Cap 1 cinemática de partículasCap 1 cinemática de partículas
Cap 1 cinemática de partículas
 
Semana 3 cinemática de traslacion
Semana 3 cinemática de traslacionSemana 3 cinemática de traslacion
Semana 3 cinemática de traslacion
 
Cinemática de una Particula ccesa007
Cinemática de una Particula  ccesa007Cinemática de una Particula  ccesa007
Cinemática de una Particula ccesa007
 
2. unidad n°1 cinematica de particulas parte i
2. unidad n°1 cinematica de particulas parte i2. unidad n°1 cinematica de particulas parte i
2. unidad n°1 cinematica de particulas parte i
 
Cinematica
CinematicaCinematica
Cinematica
 
Cinemática de la partícula en una y dos dimensiones
Cinemática de la partícula en una y dos dimensionesCinemática de la partícula en una y dos dimensiones
Cinemática de la partícula en una y dos dimensiones
 
Cinetica del solido pdf
Cinetica del solido pdfCinetica del solido pdf
Cinetica del solido pdf
 
Cinetica del solido 8 expo
Cinetica del solido 8 expoCinetica del solido 8 expo
Cinetica del solido 8 expo
 
Movimientos de partículas
Movimientos de partículasMovimientos de partículas
Movimientos de partículas
 
Cinemática en una dimensión
Cinemática en una dimensiónCinemática en una dimensión
Cinemática en una dimensión
 
Cinematica en dos dimensiones
Cinematica en dos dimensionesCinematica en dos dimensiones
Cinematica en dos dimensiones
 
La Cinemática
La CinemáticaLa Cinemática
La Cinemática
 

Destaque

Thiet ke Bao cao thuong nien - Danapha 2008
Thiet ke Bao cao thuong nien - Danapha 2008Thiet ke Bao cao thuong nien - Danapha 2008
Thiet ke Bao cao thuong nien - Danapha 2008Viết Nội Dung
 
Por Su Grandeza Sudan Se Expresa
Por Su Grandeza Sudan Se ExpresaPor Su Grandeza Sudan Se Expresa
Por Su Grandeza Sudan Se Expresaguestdf76b2
 
My triz competition 2012(2)
My triz competition 2012(2)My triz competition 2012(2)
My triz competition 2012(2)faristarlochan
 
Cẩm nang ayp2013(online)
Cẩm nang ayp2013(online)Cẩm nang ayp2013(online)
Cẩm nang ayp2013(online)Vũ Hưng
 
Ante proyecto
Ante proyecto Ante proyecto
Ante proyecto jek422
 
дурект
дуректдурект
дуректgorbunkov
 
LED Vu-Metter LM3915 and LM386
LED Vu-Metter LM3915 and LM386LED Vu-Metter LM3915 and LM386
LED Vu-Metter LM3915 and LM386Mr Giap
 
Funny Cat taking Bath 2015
Funny Cat taking Bath 2015 Funny Cat taking Bath 2015
Funny Cat taking Bath 2015 htung147
 
15 Ghép nối 8255
15 Ghép nối 825515 Ghép nối 8255
15 Ghép nối 8255Mr Giap
 
PEB Steel Buildings Brochure in Korean (2012)
PEB Steel Buildings Brochure in Korean (2012)PEB Steel Buildings Brochure in Korean (2012)
PEB Steel Buildings Brochure in Korean (2012)Alvis Duy
 
Pikiran Rakyat 8 Maret 2014
Pikiran Rakyat 8 Maret 2014Pikiran Rakyat 8 Maret 2014
Pikiran Rakyat 8 Maret 2014hastapurnama
 
Sơ cấp cứu ban đầu (first aid)
Sơ cấp cứu ban đầu (first aid)Sơ cấp cứu ban đầu (first aid)
Sơ cấp cứu ban đầu (first aid)Ben Tre High School
 
eNavigation_Underway_marsec13-945-b
eNavigation_Underway_marsec13-945-beNavigation_Underway_marsec13-945-b
eNavigation_Underway_marsec13-945-bKrystyna Wojnarowicz
 

Destaque (20)

Unidad 1
Unidad 1Unidad 1
Unidad 1
 
Diapositivas nee karencilla[1]
Diapositivas nee karencilla[1]Diapositivas nee karencilla[1]
Diapositivas nee karencilla[1]
 
Thiet ke Bao cao thuong nien - Danapha 2008
Thiet ke Bao cao thuong nien - Danapha 2008Thiet ke Bao cao thuong nien - Danapha 2008
Thiet ke Bao cao thuong nien - Danapha 2008
 
Por Su Grandeza Sudan Se Expresa
Por Su Grandeza Sudan Se ExpresaPor Su Grandeza Sudan Se Expresa
Por Su Grandeza Sudan Se Expresa
 
DP Complete Services
DP Complete ServicesDP Complete Services
DP Complete Services
 
My triz competition 2012(2)
My triz competition 2012(2)My triz competition 2012(2)
My triz competition 2012(2)
 
Cẩm nang ayp2013(online)
Cẩm nang ayp2013(online)Cẩm nang ayp2013(online)
Cẩm nang ayp2013(online)
 
Ante proyecto
Ante proyecto Ante proyecto
Ante proyecto
 
дурект
дуректдурект
дурект
 
LED Vu-Metter LM3915 and LM386
LED Vu-Metter LM3915 and LM386LED Vu-Metter LM3915 and LM386
LED Vu-Metter LM3915 and LM386
 
Readme
ReadmeReadme
Readme
 
Funny Cat taking Bath 2015
Funny Cat taking Bath 2015 Funny Cat taking Bath 2015
Funny Cat taking Bath 2015
 
15 Ghép nối 8255
15 Ghép nối 825515 Ghép nối 8255
15 Ghép nối 8255
 
PEB Steel Buildings Brochure in Korean (2012)
PEB Steel Buildings Brochure in Korean (2012)PEB Steel Buildings Brochure in Korean (2012)
PEB Steel Buildings Brochure in Korean (2012)
 
Pikiran Rakyat 8 Maret 2014
Pikiran Rakyat 8 Maret 2014Pikiran Rakyat 8 Maret 2014
Pikiran Rakyat 8 Maret 2014
 
Organism
OrganismOrganism
Organism
 
Hrm1
Hrm1Hrm1
Hrm1
 
Presentación scratch 2
Presentación scratch 2Presentación scratch 2
Presentación scratch 2
 
Sơ cấp cứu ban đầu (first aid)
Sơ cấp cứu ban đầu (first aid)Sơ cấp cứu ban đầu (first aid)
Sơ cấp cứu ban đầu (first aid)
 
eNavigation_Underway_marsec13-945-b
eNavigation_Underway_marsec13-945-beNavigation_Underway_marsec13-945-b
eNavigation_Underway_marsec13-945-b
 

Semelhante a Cinematica

tema 1 de fisica de la universidad para estudio de los temas.pdf
tema 1 de fisica de la universidad para estudio de los temas.pdftema 1 de fisica de la universidad para estudio de los temas.pdf
tema 1 de fisica de la universidad para estudio de los temas.pdfAlbertoMerinoRomero
 
Capitulo iii cinematica de una particula(1)
Capitulo iii cinematica de una particula(1)Capitulo iii cinematica de una particula(1)
Capitulo iii cinematica de una particula(1)Oscar Eduardo Jorge Nina
 
Cinematica_en_el_plano_.pptx
Cinematica_en_el_plano_.pptxCinematica_en_el_plano_.pptx
Cinematica_en_el_plano_.pptxAugustoMontero2
 
Cinemática en una dimensión
Cinemática en una dimensiónCinemática en una dimensión
Cinemática en una dimensiónjperdomo94
 
UNIDAD 3. CINEMÁTICA.
UNIDAD 3. CINEMÁTICA.UNIDAD 3. CINEMÁTICA.
UNIDAD 3. CINEMÁTICA.Zully Carvache
 
03 cinemática en una dimensión
03 cinemática en una dimensión03 cinemática en una dimensión
03 cinemática en una dimensiónjohnkalibre
 
03 cinemática en una dimensión
03 cinemática en una dimensión03 cinemática en una dimensión
03 cinemática en una dimensiónZully Carvache
 
03 cinemática en una dimensión
03 cinemática en una dimensión03 cinemática en una dimensión
03 cinemática en una dimensiónjavier8mite
 
03 cinemática en una dimensión
03 cinemática en una dimensión03 cinemática en una dimensión
03 cinemática en una dimensiónlachichobelo199514
 
Cinemática en una dimensión
Cinemática en una dimensiónCinemática en una dimensión
Cinemática en una dimensiónCristina Cotera
 
Aplicación de ecuaciones vectoriales paramétricas para la determinación de la...
Aplicación de ecuaciones vectoriales paramétricas para la determinación de la...Aplicación de ecuaciones vectoriales paramétricas para la determinación de la...
Aplicación de ecuaciones vectoriales paramétricas para la determinación de la...daisy_hernandez
 

Semelhante a Cinematica (20)

CNEMATICA.ppt
CNEMATICA.pptCNEMATICA.ppt
CNEMATICA.ppt
 
tema 1 de fisica de la universidad para estudio de los temas.pdf
tema 1 de fisica de la universidad para estudio de los temas.pdftema 1 de fisica de la universidad para estudio de los temas.pdf
tema 1 de fisica de la universidad para estudio de los temas.pdf
 
Capitulo iii cinematica de una particula(1)
Capitulo iii cinematica de una particula(1)Capitulo iii cinematica de una particula(1)
Capitulo iii cinematica de una particula(1)
 
Cinematica.pptx
Cinematica.pptxCinematica.pptx
Cinematica.pptx
 
F01 cinematica
F01 cinematicaF01 cinematica
F01 cinematica
 
Cinematica_en_el_plano_.pptx
Cinematica_en_el_plano_.pptxCinematica_en_el_plano_.pptx
Cinematica_en_el_plano_.pptx
 
Cinemática en una dimensión
Cinemática en una dimensiónCinemática en una dimensión
Cinemática en una dimensión
 
UNIDAD 3. CINEMÁTICA.
UNIDAD 3. CINEMÁTICA.UNIDAD 3. CINEMÁTICA.
UNIDAD 3. CINEMÁTICA.
 
03 cinemática en una dimensión
03 cinemática en una dimensión03 cinemática en una dimensión
03 cinemática en una dimensión
 
03 cinemática en una dimensión
03 cinemática en una dimensión03 cinemática en una dimensión
03 cinemática en una dimensión
 
03 cinemática en una dimensión
03 cinemática en una dimensión03 cinemática en una dimensión
03 cinemática en una dimensión
 
03 cinemática en una dimensión
03 cinemática en una dimensión03 cinemática en una dimensión
03 cinemática en una dimensión
 
03 cinemática en una dimensión
03 cinemática en una dimensión03 cinemática en una dimensión
03 cinemática en una dimensión
 
03 cinemática en una dimensión
03 cinemática en una dimensión03 cinemática en una dimensión
03 cinemática en una dimensión
 
03 cinemática en una dimensión
03 cinemática en una dimensión03 cinemática en una dimensión
03 cinemática en una dimensión
 
03 cinemática en una dimensión
03 cinemática en una dimensión03 cinemática en una dimensión
03 cinemática en una dimensión
 
Cinemática en una dimensión
Cinemática en una dimensiónCinemática en una dimensión
Cinemática en una dimensión
 
Cinemática
Cinemática Cinemática
Cinemática
 
Aplicación de ecuaciones vectoriales paramétricas para la determinación de la...
Aplicación de ecuaciones vectoriales paramétricas para la determinación de la...Aplicación de ecuaciones vectoriales paramétricas para la determinación de la...
Aplicación de ecuaciones vectoriales paramétricas para la determinación de la...
 
03 Cinemática en una dimensión
03 Cinemática en una dimensión03 Cinemática en una dimensión
03 Cinemática en una dimensión
 

Último

Ecosistemas Natural, Rural y urbano 2021.pptx
Ecosistemas Natural, Rural y urbano  2021.pptxEcosistemas Natural, Rural y urbano  2021.pptx
Ecosistemas Natural, Rural y urbano 2021.pptxolgakaterin
 
La empresa sostenible: Principales Características, Barreras para su Avance y...
La empresa sostenible: Principales Características, Barreras para su Avance y...La empresa sostenible: Principales Características, Barreras para su Avance y...
La empresa sostenible: Principales Características, Barreras para su Avance y...JonathanCovena1
 
MAYO 1 PROYECTO día de la madre el amor más grande
MAYO 1 PROYECTO día de la madre el amor más grandeMAYO 1 PROYECTO día de la madre el amor más grande
MAYO 1 PROYECTO día de la madre el amor más grandeMarjorie Burga
 
plan de capacitacion docente AIP 2024 clllll.pdf
plan de capacitacion docente  AIP 2024          clllll.pdfplan de capacitacion docente  AIP 2024          clllll.pdf
plan de capacitacion docente AIP 2024 clllll.pdfenelcielosiempre
 
GUIA DE CIRCUNFERENCIA Y ELIPSE UNDÉCIMO 2024.pdf
GUIA DE CIRCUNFERENCIA Y ELIPSE UNDÉCIMO 2024.pdfGUIA DE CIRCUNFERENCIA Y ELIPSE UNDÉCIMO 2024.pdf
GUIA DE CIRCUNFERENCIA Y ELIPSE UNDÉCIMO 2024.pdfPaolaRopero2
 
CALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDAD
CALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDADCALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDAD
CALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDADauxsoporte
 
ACERTIJO DE POSICIÓN DE CORREDORES EN LA OLIMPIADA. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
ACERTIJO DE POSICIÓN DE CORREDORES EN LA OLIMPIADA. Por JAVIER SOLIS NOYOLAACERTIJO DE POSICIÓN DE CORREDORES EN LA OLIMPIADA. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
ACERTIJO DE POSICIÓN DE CORREDORES EN LA OLIMPIADA. Por JAVIER SOLIS NOYOLAJAVIER SOLIS NOYOLA
 
Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...
Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...
Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...Lourdes Feria
 
Ejercicios de PROBLEMAS PAEV 6 GRADO 2024.pdf
Ejercicios de PROBLEMAS PAEV 6 GRADO 2024.pdfEjercicios de PROBLEMAS PAEV 6 GRADO 2024.pdf
Ejercicios de PROBLEMAS PAEV 6 GRADO 2024.pdfMaritzaRetamozoVera
 
Lecciones 05 Esc. Sabática. Fe contra todo pronóstico.
Lecciones 05 Esc. Sabática. Fe contra todo pronóstico.Lecciones 05 Esc. Sabática. Fe contra todo pronóstico.
Lecciones 05 Esc. Sabática. Fe contra todo pronóstico.Alejandrino Halire Ccahuana
 
TIPOLOGÍA TEXTUAL- EXPOSICIÓN Y ARGUMENTACIÓN.pptx
TIPOLOGÍA TEXTUAL- EXPOSICIÓN Y ARGUMENTACIÓN.pptxTIPOLOGÍA TEXTUAL- EXPOSICIÓN Y ARGUMENTACIÓN.pptx
TIPOLOGÍA TEXTUAL- EXPOSICIÓN Y ARGUMENTACIÓN.pptxlclcarmen
 
Curso = Metodos Tecnicas y Modelos de Enseñanza.pdf
Curso = Metodos Tecnicas y Modelos de Enseñanza.pdfCurso = Metodos Tecnicas y Modelos de Enseñanza.pdf
Curso = Metodos Tecnicas y Modelos de Enseñanza.pdfFrancisco158360
 
ACUERDO MINISTERIAL 078-ORGANISMOS ESCOLARES..pptx
ACUERDO MINISTERIAL 078-ORGANISMOS ESCOLARES..pptxACUERDO MINISTERIAL 078-ORGANISMOS ESCOLARES..pptx
ACUERDO MINISTERIAL 078-ORGANISMOS ESCOLARES..pptxzulyvero07
 
Plan Refuerzo Escolar 2024 para estudiantes con necesidades de Aprendizaje en...
Plan Refuerzo Escolar 2024 para estudiantes con necesidades de Aprendizaje en...Plan Refuerzo Escolar 2024 para estudiantes con necesidades de Aprendizaje en...
Plan Refuerzo Escolar 2024 para estudiantes con necesidades de Aprendizaje en...Carlos Muñoz
 
Ley 21.545 - Circular Nº 586.pdf circular
Ley 21.545 - Circular Nº 586.pdf circularLey 21.545 - Circular Nº 586.pdf circular
Ley 21.545 - Circular Nº 586.pdf circularMooPandrea
 
Registro Auxiliar - Primaria 2024 (1).pptx
Registro Auxiliar - Primaria  2024 (1).pptxRegistro Auxiliar - Primaria  2024 (1).pptx
Registro Auxiliar - Primaria 2024 (1).pptxFelicitasAsuncionDia
 

Último (20)

Ecosistemas Natural, Rural y urbano 2021.pptx
Ecosistemas Natural, Rural y urbano  2021.pptxEcosistemas Natural, Rural y urbano  2021.pptx
Ecosistemas Natural, Rural y urbano 2021.pptx
 
Power Point: Fe contra todo pronóstico.pptx
Power Point: Fe contra todo pronóstico.pptxPower Point: Fe contra todo pronóstico.pptx
Power Point: Fe contra todo pronóstico.pptx
 
La empresa sostenible: Principales Características, Barreras para su Avance y...
La empresa sostenible: Principales Características, Barreras para su Avance y...La empresa sostenible: Principales Características, Barreras para su Avance y...
La empresa sostenible: Principales Características, Barreras para su Avance y...
 
MAYO 1 PROYECTO día de la madre el amor más grande
MAYO 1 PROYECTO día de la madre el amor más grandeMAYO 1 PROYECTO día de la madre el amor más grande
MAYO 1 PROYECTO día de la madre el amor más grande
 
Medición del Movimiento Online 2024.pptx
Medición del Movimiento Online 2024.pptxMedición del Movimiento Online 2024.pptx
Medición del Movimiento Online 2024.pptx
 
plan de capacitacion docente AIP 2024 clllll.pdf
plan de capacitacion docente  AIP 2024          clllll.pdfplan de capacitacion docente  AIP 2024          clllll.pdf
plan de capacitacion docente AIP 2024 clllll.pdf
 
GUIA DE CIRCUNFERENCIA Y ELIPSE UNDÉCIMO 2024.pdf
GUIA DE CIRCUNFERENCIA Y ELIPSE UNDÉCIMO 2024.pdfGUIA DE CIRCUNFERENCIA Y ELIPSE UNDÉCIMO 2024.pdf
GUIA DE CIRCUNFERENCIA Y ELIPSE UNDÉCIMO 2024.pdf
 
CALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDAD
CALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDADCALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDAD
CALENDARIZACION DE MAYO / RESPONSABILIDAD
 
Fe contra todo pronóstico. La fe es confianza.
Fe contra todo pronóstico. La fe es confianza.Fe contra todo pronóstico. La fe es confianza.
Fe contra todo pronóstico. La fe es confianza.
 
ACERTIJO DE POSICIÓN DE CORREDORES EN LA OLIMPIADA. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
ACERTIJO DE POSICIÓN DE CORREDORES EN LA OLIMPIADA. Por JAVIER SOLIS NOYOLAACERTIJO DE POSICIÓN DE CORREDORES EN LA OLIMPIADA. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
ACERTIJO DE POSICIÓN DE CORREDORES EN LA OLIMPIADA. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
 
Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...
Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...
Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...
 
Presentacion Metodología de Enseñanza Multigrado
Presentacion Metodología de Enseñanza MultigradoPresentacion Metodología de Enseñanza Multigrado
Presentacion Metodología de Enseñanza Multigrado
 
Ejercicios de PROBLEMAS PAEV 6 GRADO 2024.pdf
Ejercicios de PROBLEMAS PAEV 6 GRADO 2024.pdfEjercicios de PROBLEMAS PAEV 6 GRADO 2024.pdf
Ejercicios de PROBLEMAS PAEV 6 GRADO 2024.pdf
 
Lecciones 05 Esc. Sabática. Fe contra todo pronóstico.
Lecciones 05 Esc. Sabática. Fe contra todo pronóstico.Lecciones 05 Esc. Sabática. Fe contra todo pronóstico.
Lecciones 05 Esc. Sabática. Fe contra todo pronóstico.
 
TIPOLOGÍA TEXTUAL- EXPOSICIÓN Y ARGUMENTACIÓN.pptx
TIPOLOGÍA TEXTUAL- EXPOSICIÓN Y ARGUMENTACIÓN.pptxTIPOLOGÍA TEXTUAL- EXPOSICIÓN Y ARGUMENTACIÓN.pptx
TIPOLOGÍA TEXTUAL- EXPOSICIÓN Y ARGUMENTACIÓN.pptx
 
Curso = Metodos Tecnicas y Modelos de Enseñanza.pdf
Curso = Metodos Tecnicas y Modelos de Enseñanza.pdfCurso = Metodos Tecnicas y Modelos de Enseñanza.pdf
Curso = Metodos Tecnicas y Modelos de Enseñanza.pdf
 
ACUERDO MINISTERIAL 078-ORGANISMOS ESCOLARES..pptx
ACUERDO MINISTERIAL 078-ORGANISMOS ESCOLARES..pptxACUERDO MINISTERIAL 078-ORGANISMOS ESCOLARES..pptx
ACUERDO MINISTERIAL 078-ORGANISMOS ESCOLARES..pptx
 
Plan Refuerzo Escolar 2024 para estudiantes con necesidades de Aprendizaje en...
Plan Refuerzo Escolar 2024 para estudiantes con necesidades de Aprendizaje en...Plan Refuerzo Escolar 2024 para estudiantes con necesidades de Aprendizaje en...
Plan Refuerzo Escolar 2024 para estudiantes con necesidades de Aprendizaje en...
 
Ley 21.545 - Circular Nº 586.pdf circular
Ley 21.545 - Circular Nº 586.pdf circularLey 21.545 - Circular Nº 586.pdf circular
Ley 21.545 - Circular Nº 586.pdf circular
 
Registro Auxiliar - Primaria 2024 (1).pptx
Registro Auxiliar - Primaria  2024 (1).pptxRegistro Auxiliar - Primaria  2024 (1).pptx
Registro Auxiliar - Primaria 2024 (1).pptx
 

Cinematica

  • 1.
  • 2. Mecánica de los cuerpos macroscópicos Movimiento mecánico
  • 3. Cinemática: Rama de la Mecánica que se dedica a la descripción del movimiento mecánico sin interesarse por las causas que lo provocan. Dinámica: Rama de la Mecánica que se dedica a investigar las causas que provocan el movimiento mecánico.
  • 4. Movimiento Mecánico: Cambio de posición de un cuerpo respecto a otros , tomados como referencia. Carácter: Relativo Definir sistema bajo estudio Definir Sistema de Referencia (SR)
  • 5.
  • 6.
  • 7. Bases para el estudio del movimiento mecánico SRI : Es aquel para el cual el sistema bajo estudio en ausencia de la acción de otros cuerpos, se mueve con MRU.
  • 8. Bases para el estudio del movimiento mecánico Magnitudes Físicas Cinemáticas Posición, Velocidad, Aceleración Dinámicas Fuerza, Torque
  • 9. Bases para el estudio del movimiento mecánico Modelos de Partícula: el cuerpo puede ser considerado como un objeto puntual. de Cuerpo Rígido: Las distancias entre los diferentes puntos del cuerpo no varían.
  • 11. Rotación pura de cuerpo sólido Es aplicable el modelo del cuerpo rígido pero no el de partícula
  • 12. Posición (t), Velocidad (t), Aceleración (t) Objetivo Determinación de las Leyes del Movimiento Describir el Movimiento mecánico Cinemática
  • 13.
  • 17.
  • 18. Vector desplazamiento. Vector velocidad media. Rapidez media
  • 19. y x t 1 t 2 A B r(t 1 ) r(t 2 ) r(t 1 ) Vector posición en el instante t 1 r(t 2 ) Vector posición en el instante t 2
  • 20. Vector desplazamiento El vector desplazamiento en el intervalo de tiempo [t 1 , t 2 ] esta dado por: ¿Es importante conocer la trayectoria del móvil para hallar el vector desplazamiento?
  • 21. B t 1 t 2 No es necesario conocer la trayectoria para determinar el vector desplazamiento en el intervalo de tiempo deseado, solo es necesario conocer las posiciones en dichos instantes de tiempo A
  • 22. Vector velocidad media Se define el vector velocidad media en el intervalo de tiempo [t 1 , t 2 ] como:
  • 23. y x t 1 t 2 A B La velocidad media apunta en la misma dirección del vector desplazamiento
  • 24. Y(m) x(m) t 1 t 2 Distancia total recorrida en el intervalo de tiempo [t 1 , t 2 ]
  • 25.
  • 27. t 2 t ' 2 t &quot; 2 t 1 B A Y(m) x(m) r 1  r r 2 r 2 '  r ' r 2 &quot;  r &quot;
  • 28. t 3 A Y(m) x(m) El vector velocidad instantánea es tangente a la trayectoria que describe la partícula t 2 t 1
  • 29. La velocidad instantánea es la derivada del vector posición respecto del tiempo Velocidad instantánea
  • 30. Esta expresión podemos expresarla en función de sus componente rectangulares
  • 32. Rapidez instantánea La rapidez instantánea es igual al modulo de la velocidad instantánea Al modulo de la velocidad instantánea se le conoce como rapidez instantánea
  • 34. A Y(m) x(m) t 2 t 1
  • 35. Aceleración media Se define la aceleración media como la rapidez de cambio de la velocidad instantánea en un determinado intervalo de tiempo
  • 36.  
  • 38. La aceleración en este pequeño intervalo de tiempo apunta hacia la concavidad de la trayectoria Y(m) x(m) t t 1
  • 39. La aceleración instantánea es igual a la derivada del vector velocidad instantánea respecto del tiempo t
  • 40. Es la aceleración normal , responsable del cambio de dirección de la velocidad Es la aceleración tangencial responsable del cambio del modulo de la velocidad
  • 42. Expresado en componentes rectangulares
  • 43. Resumen: Si se conoce la posición de la partícula con el tiempo r(t) podemos determinar su velocidad y aceleración instantánea por simple derivación Problema directo
  • 44. Así mismo si se conoce la aceleración con el tiempo es posible encontrar la posición y la velocidad usando el camino inverso, es decir integrando: Son los vectores posición y velocidad en el instante t o Problema inverso
  • 45. Ejemplo 1: Si el vector posición de una partícula esta dada por: Hallar: 1) el vector posición para t= 0 y 2 s 2)El vector desplazamiento en el intervalo [0,2]s 3) su velocidad media en el intervalo [0,2]s su velocidad instantánea en t = 0 y t=2 s 5) su aceleración media en el intervalo [0,2]s 6) su aceleración instantánea en t = 0 y 2s
  • 46. Movimiento en una dimensión
  • 47. Podemos aplicar lo discutido anteriormente al caso de una partícula moviendose en una sola dimensión, por ejemplo a lo largo del eje x
  • 48. x Para el movimiento en el eje X las ecuaciones se reducen a:
  • 49. Movimiento rectilíneo variado Movimiento rectilíneo acelerado v y a igual signo Movimiento rectilíneo retardado v y a signos opuestos
  • 50. discusion de graficas x(t) y v(t) versus el tiempo t para el movimiento unidimensional
  • 51. Velocidad instantánea O P Q’’ Q’ Q x t t i X i Línea tangente
  • 52. X(t) t p Q R Velocidad instantánea
  • 53. a > 0 a = 0 a < 0 Aceleración instantánea t t i t f
  • 54. En toda gráfica v versus t el área bajo la curva es igual al desplazamiento del móvil t t i t f
  • 55. Ejemplo 1: En la gráfica velocidad versus tiempo, haga un análisis del tipo de movimiento e indique en que tramos el movimiento es acelerado o desacelerado
  • 56. 2 4 8 12 16 t(s) V(t)
  • 58. Diremos que un movimiento rectilíneo es uniforme variado si la aceleración del móvil permanece constante en todo momento. Supongamos que una partícula parte de la posición x o en el instante t 0 =0 , con una velocidad v o
  • 59. x t=0 Como a= cte. entonces dv/dt=a es fácil de integrar Velocidad instantánea Problema inverso
  • 60. Podemos ahora determinar la posición de la partícula en cualquier instante de tiempo t
  • 61. Hallaremos ahora una expresión para determinar la velocidad media en el intervalo de tiempo [0, t]: x t=0
  • 62. Y usando las ecuaciones anteriormente deducidas x t=0
  • 64. También se puede demostrar: Donde : Es el desplazamiento en el intervalo de tiempo [0 , t] x t=0
  • 65. Resumen [0 , t] [t 1 , t 2 ] Despejando t en la 1ra y sustituyendo en la 2da, se obtiene la 3ra
  • 66. Movimiento Uniformemente Acelerado        t t Pendiente = a x o x (t) t Pendiente = v 0 pendiente = v (t) O t a a Pendiente = 0 a
  • 67. Movimiento Rectilíneo Uniforme MRU a V x t t t x 0 V 0 0 0 0 Movimiento Parabólico MRU Eje x MRUV Eje y
  • 69. tiempo de subida tiempo de bajada v 0 -v 0 V =0 Haga click en la bolita verde
  • 71. caida libre a v x t t t v 0 -v 0 -g t v t v /2 t v H
  • 72. Problema 7 Una partícula de 2 kg es lanzada verticalmente hacia arriba con una rapidez de 100 m/s, determine: a) El tiempo que permanece en el aire. b) Su posición en el instante t = 5 s. c) La altura máxima alcanzada. d) Su desplazamiento entre 5 y 15 s e) El tiempo que demora en cambiar la velocidad de 60 m/s a -60m/s