fisica y quimica tercer trimestre

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1) m.R.U.(movimiento rectilíneo uniforme): la trayectoria s 1a línea recta y la velocidad s siempre la misma.Z2) m.R.U.A.(movimiento rectilíneo y uniforme acelerado):

La trayectoria s 1a línea recta y la velocidad no s siempre la misma

2Q==velocidad instantánea,vi: aceleración,ai: definimos aceleración como 1a magnitud q nos indica como varia la velocidad con l tiempo.S puede expresar con 1a derivada: aceleración normal,an9k=Z la aceleración d la gravedad:la aceleración d ls cuerpos cuando s ls deja caer desde la superficie d la tierra en ausencia d rozamiento s:superposición d 2 m.R.U.: 9k=.Superposición d 1 m.R.U.Con 1 m.R.U.A.Aquí s encuentran 2 tipos d movimiento:

Tiro orizontal

: aquí s superponen 2 movimientos: 1 orizontal con la velocidad constante (mru) Zy otro vertical con aceleración (mrua).La velocidad real del móvil s la suma vectorial d ls velocidades orizontal y vertical.Z

Tiro oblicuo o parabólico

1 orizontal con velocidad constante (mru) 2Q==      y otro vertical con aceleración (mrua)  Zla velocidad real del móvil s la suma d ls 2 velocidades.1 cuando ls 2 vectores a sumar forman 90º s puede calcular l modulo del vector suma aplicando l teorema d Pitágoras.9k=
restar
decomposicion d 1 vector: descomponemos ls vectores siguiendo la dirección del movimiento .vectores unitacrios î y j: 9k=modulo d 1 vector: 9k=suma d vectores mediante sus componentes:2Q==producto escalar d 2 vectores: l producto escalar d 2 vectores s 1 numero.Resulta d multiplicar l modulo d 1 vector x la proyección del otro vector sobre l 1º: producto vectorial d 2 vectores: l producto vectorial d 2 vectores,a y b,s 1 vector.mcu: su trayectoria s 1a circunferencia.la velocidad lineal (en m/s) s siempre la misma xo la dirección y l sentido van cambiando continuamente con l tiempo.Nuevas magnitudes:periodo,t: s l tiempo q tarda en dar 1a vuelta o realizar 1 ciclo.Como s 1 tiempo s mide en segun2.Frecuencia,f: s l numero d vueltas q 1 móvil da en 1 2º.Sus unidades pueden ser:


La velocidad angular, w.2Q==La velocidad angular, w, es el ángulo que una partícula “barre” o describe en un segundo.Si la velocidad angular de un tiovivo es de 2 rad/s quiere decir que recorre 2 radianes (unos 114º) en un segundo.También se utilizan otras unidades para w:r.P.M. = revoluciones por minuto9k=r.P.S. = revoluciones por segundoRelación entre v y w: Supón que algo gira con una velocidad angular, w.Existe una equivalencia entre la velocidad lineal, v, y la velocidad angular, w.La  partícula que se mueve con una velocidad v, tardara un tiempo en recorrer la totalidad de la circunferencia:Ese tiempo es el periodo, T, o tiempo en dar una vuelta, luego: 2Q==Primera ley de Newton: ley de inercia: Un cuerpo permanece en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme si no actúa ninguna fuerza sobre él, o si la resultante de las fuerzas que actúan sobre él es nula.La propiedad de los cuerpos de oponerse a todo cambio en su estado de reposo o de movimiento recibe el nombre de inercia.O sea, si en un cuerpo la fuerza total es cero, permanece en reposo o con M.R.U.Segunda ley o Principio fundamental de la Dinámica:Si sobre un cuerpo actúa una fuerza neta entonces esta acelerado de manera queZSi la fuerza total de un cuerpo no es cero, el cuerpo posee una aceleración.Si un cuerpo esta acelerado es porque en él se aplica una fuerza neta.

¿ y si la fuerza aplicada no es horizontal?


En el siguiente caso, se aplica una fuerza, “F”, a un cuerpo, formando un ángulo con la horizontal.Siempre que existan fuerzas “oblicuas” es conveniente descomponerlas para abordar mejor el ejercicio. Normalmente se descomponen en un sistema de ejes siendo uno de ellos paralelo a la dirección del movimiento.Tercera ley de Newton:Si un cuerpo ejerce una fuerza sobre el otro, este último ejerce otra fuerza igual sobre el primero pero de sentido contrario. Esta ley se puede enunciar también así:A toda “acción” le corresponde una “reacción”.Sistema de referencia no inercial:Si un autobús frena bruscamente, ¿Qué fuerza es la que hace que vayas hacia adelante si realmente no hay nadie ni nada que te empuje?Esa fuerza “ficticia” que debemos incorporar para explicar ese fenómeno se llama fuerza de inercia.Las fuerzas de inercia aparecen cuando observamos desde un sistema de referencia acelerado. A los sistemas de referencia acelerados se les denomina sistemas de referencia no inerciales y en ellos no se cumplen las leyes de Newton.Masa y peso: Sobre un cuerpo apoyado en un plano inclinado sin rozamiento actúan solo dos fuerzas, el peso y la normal.Para hacer un balance de fuerzas el peso se descompone en Px y Py.Cantidad de movimiento o movimiento lineal2Q==Podemos hacer las siguientes transformaciones en la expresión de la segunda ley de Newton:Según la anterior formula podemos definir la fuerza neta que actúa sobre un sistema como el ritmo de cambio de la cantidad de movimiento. 2Q==Impulso mecánico, i.: Se define impulso mecánico, i, como: ZO sea, para variar la velocidad de algo hace falta una fuerza aplicada durante un tiempo. Cuanto mayor sea la fuerza y mayor tiempo de aplicación más variara la velocidad de un cuerpo.Conservación del movimiento lineal:ZSegún la expresión anterior, si la resultante de las fuerzas extremas que actúan sobre un sistema es cero, la cantidad  de movimiento no cambiara con el tiempo, por lo que el valor de “p” será siempre el mismo.Tiene su aplicación en los choques.Fuerza de rozamiento: La fuerza de rozamiento siempre se opone al movimiento.El coeficiente de rozamiento depende del grado de pulido, de la limpieza y de la naturaleza de los materiales.El plano inclinado: Imagina un cuerpo apoyado sobre un plano inclinado con rozamiento.Las tres fuerzas que actuarían sobre el cuerpo serian el peso, la normal y la fuerza de rozamiento. Para hacer el balance de fuerzas se descompone la fuerza peso.Fuerzas elásticas:Cuando estiramos o comprimimos un muelle o una goma aparece una fuerza que llamaremos “recuperadora” y que responde a la ley de hooke: K es la constante elástica del muelle.La anterior expresión nos dice que la fuerza recuperadora del muelle es de sentido contrario al desplazamiento producido y proporcional a este.La fuerza centrípeta:Cualquier cuerpo que gira posee una aceleración normal.Como cualquier cuerpo con aceleración se debe a la existencia de una fuerza, esta vendrá dada por la segunda ley de Newton, F=m*an9k=

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