190
Vector de posición Vector de posición r r = x = x i i + y + y j j + + z z k k

Vector de posición r = x i + y j + z k. VELOCIDAD Espacio recorrido dividido entre el tiempo empleado en recorrerlo

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Vector de posiciónVector de posición

rr = x = x ii + y + y jj + z + z kk

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VELOCIDADVELOCIDAD

Espacio recorrido Espacio recorrido dividido entre el dividido entre el

tiempo empleado tiempo empleado en recorrerloen recorrerlo

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dt

rdv

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ACELERACIONACELERACIONVariación de la velocidad con Variación de la velocidad con

el tiempoel tiempo

Page 5: Vector de posición r = x i + y j + z k. VELOCIDAD Espacio recorrido dividido entre el tiempo empleado en recorrerlo

dt

vda

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Tipo de movimiento dependiendo Tipo de movimiento dependiendo del módulo de la velocidaddel módulo de la velocidad

Dependiendo del módulo de la velocidad

UniformeV=cte

Uniformemente aceleradoV cambia siempre igual

VariadoV cambia de modo no constante

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Tipos de movimiento dependiendo Tipos de movimiento dependiendo del módulo de la aceleracióndel módulo de la aceleración

Modulo de a

Uniformea=0

Uniformemente aceleradoa= cte

VariadoA variable

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Dependiendo de la dirección del Dependiendo de la dirección del vector velocidadvector velocidad

La direccion de la velocidad se da por un vector unitario u

Rectilineou = cte

CurvilineoU variable

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Tipo de movimiento dependiendo Tipo de movimiento dependiendo de la trayectoriade la trayectoria

trayectoria

rectlineos

curvilineos

circulares

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ACELERACION ACELERACION TANGENCIALTANGENCIAL

Aceleración debida a Aceleración debida a la variación del la variación del modulo de la modulo de la

velocidadvelocidad

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Su dirección y sentido son Su dirección y sentido son tangentes a la trayectoria su tangentes a la trayectoria su

modulo………modulo………

t

vatg

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ACELERACION ACELERACION NORMALNORMAL

Es la debida a la Es la debida a la variación de la variación de la dirección de la dirección de la

velocidadvelocidad

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Solo existe si los cuerpos Solo existe si los cuerpos describen una curva. Su dirección y describen una curva. Su dirección y

sentido son radiales. Su sentido son radiales. Su módulo……módulo……

r

van

2

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ACELERACION ACELERACION TOTALTOTAL

Es la suma vectorial de la Es la suma vectorial de la aceleración tangencial y la aceleración tangencial y la

normalnormal

Page 16: Vector de posición r = x i + y j + z k. VELOCIDAD Espacio recorrido dividido entre el tiempo empleado en recorrerlo

NtgT aaa

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PARA TODOS LOS PARA TODOS LOS CUERPOSQUE SE MUEVE CUERPOSQUE SE MUEVE

EN LA SUPERFICIE EN LA SUPERFICIE TERRESTRE LA TERRESTRE LA

ACELERACION TOTAL ESACELERACION TOTAL ES

g = 9,8 m/sg = 9,8 m/s22

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TIPOS DE TIPOS DE MOVIMIENTOSMOVIMIENTOS

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MOVIMIENTOS MOVIMIENTOS RECTILINEOSRECTILINEOS

Su trayectoria es Su trayectoria es una línea rectauna línea recta

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MOVIMIENTOS MOVIMIENTOS UNIFORMESUNIFORMES

Se recorren espacios Se recorren espacios iguales en tiempos iguales en tiempos

igualesiguales

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SONIDOSONIDO

340 m/s340 m/s

Page 22: Vector de posición r = x i + y j + z k. VELOCIDAD Espacio recorrido dividido entre el tiempo empleado en recorrerlo

LUZLUZ

300 000 Km/s300 000 Km/s

Page 23: Vector de posición r = x i + y j + z k. VELOCIDAD Espacio recorrido dividido entre el tiempo empleado en recorrerlo

Ondas del móvilOndas del móvil

300 000 Km/s300 000 Km/s

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MOVIMIENTOS MOVIMIENTOS UNIFORMEMENTE UNIFORMEMENTE

ACELERADOSACELERADOSpara tiempos iguales se para tiempos iguales se recorren espacios cada recorren espacios cada vez mayores pero los vez mayores pero los

aumentos de velocidad aumentos de velocidad son constantesson constantes

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Cada segundo se Cada segundo se recorre….recorre….

Page 26: Vector de posición r = x i + y j + z k. VELOCIDAD Espacio recorrido dividido entre el tiempo empleado en recorrerlo

1m

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4m

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9m

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16m

Page 30: Vector de posición r = x i + y j + z k. VELOCIDAD Espacio recorrido dividido entre el tiempo empleado en recorrerlo

25m

Page 31: Vector de posición r = x i + y j + z k. VELOCIDAD Espacio recorrido dividido entre el tiempo empleado en recorrerlo

36m

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Los espacios son Los espacios son proporcionales a los proporcionales a los

cuadrados de los cuadrados de los tiempostiempos

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El movimiento de los El movimiento de los cuerpos en la superficie cuerpos en la superficie

de la tierrade la tierra

g = 9,8 m/sg = 9,8 m/s22

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ecuacionesecuaciones

Page 35: Vector de posición r = x i + y j + z k. VELOCIDAD Espacio recorrido dividido entre el tiempo empleado en recorrerlo

200 2

1attvee

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atvv 0

Page 37: Vector de posición r = x i + y j + z k. VELOCIDAD Espacio recorrido dividido entre el tiempo empleado en recorrerlo

aevv 2022

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MOVIMIENTOS MOVIMIENTOS CURVILINEOSCURVILINEOS

Su trayectoria Su trayectoria es una curvaes una curva

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MOVIMIENTO MOVIMIENTO CIRCULAR CIRCULAR UNIFORMEUNIFORME

Es aquel cuya trayectoria Es aquel cuya trayectoria es una circunferencia y se es una circunferencia y se recorren ángulos iguales recorren ángulos iguales

en tiempos igualesen tiempos iguales

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CICLOCICLO Es el movimiento de un Es el movimiento de un extremo a otro y vuelta extremo a otro y vuelta al primeroal primero

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PERIODO TPERIODO T

Tiempo invertido Tiempo invertido en una oscilación en una oscilación completacompleta

ss

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FRECUENCIAFRECUENCIA

Numero de veces que Numero de veces que se repite el se repite el movimiento en 1 smovimiento en 1 s

Hz sHz s-1-1

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PULSACION, PULSACION, VELOCIDAD ANGULAR, VELOCIDAD ANGULAR,

FRECUENCIA FRECUENCIA ANGULARANGULAR

Angulo recorrido dividido Angulo recorrido dividido entre el tiempo empleado en entre el tiempo empleado en recorrerlorecorrerlo

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tw

Page 61: Vector de posición r = x i + y j + z k. VELOCIDAD Espacio recorrido dividido entre el tiempo empleado en recorrerlo

Muchas veces se Muchas veces se omite el símbolo omite el símbolo incremento y la incremento y la ecuación queda:ecuación queda:

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tw

Page 63: Vector de posición r = x i + y j + z k. VELOCIDAD Espacio recorrido dividido entre el tiempo empleado en recorrerlo

Suele llamarse fase Suele llamarse fase al ángulo al ángulo

correspondiente del correspondiente del radio vector en el radio vector en el

movimiento circularmovimiento circular

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tw

Page 65: Vector de posición r = x i + y j + z k. VELOCIDAD Espacio recorrido dividido entre el tiempo empleado en recorrerlo

si el movimiento no parte del si el movimiento no parte del origenorigen

00 ttw

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wt 0

Page 67: Vector de posición r = x i + y j + z k. VELOCIDAD Espacio recorrido dividido entre el tiempo empleado en recorrerlo

Tw

2

Page 68: Vector de posición r = x i + y j + z k. VELOCIDAD Espacio recorrido dividido entre el tiempo empleado en recorrerlo

2w

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MOVIMIENTO MOVIMIENTO CIRCULAR CIRCULAR

UNIFORMEMENTE UNIFORMEMENTE ACELERADOACELERADO

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MOVIMIENTO MOVIMIENTO VIBRATORIO VIBRATORIO ARMONICO ARMONICO

SIMPLESIMPLE

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Un cuerpo tiene movimiento Un cuerpo tiene movimiento vibratorio armónico simple si vibratorio armónico simple si

en intervalos de tiempo en intervalos de tiempo iguales pasa por el mismo iguales pasa por el mismo punto del espacio siempre punto del espacio siempre

con las mismas con las mismas características de posición características de posición

velocidad y aceleraciónvelocidad y aceleración

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ANALISIS DEL ANALISIS DEL MOVIMIENTO MOVIMIENTO

ARMONICO SIMPLE ARMONICO SIMPLE COMO LA COMO LA

PROYECCION DE UN PROYECCION DE UN MOVIMIENTO MOVIMIENTO

CIRCULAR SOBRE UN CIRCULAR SOBRE UN EJEEJE

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El mas se puede El mas se puede considerar como la considerar como la proyección de un proyección de un

movimiento circular movimiento circular sobre los ejessobre los ejes

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ECUACION DEL ECUACION DEL MOVIMIENTO MOVIMIENTO ARMONICO ARMONICO

SIMPLESIMPLE

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AB

R

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Se obtendría un segmento Se obtendría un segmento móvil que oscila entre los móvil que oscila entre los extremos A y B y cumpleextremos A y B y cumple

R

ysen

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Rseny

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Como R = AComo R = A

Y Y = = 0 0 +wt+wt

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)( 0 wtAseny

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Equivalencia del Equivalencia del seno y cosenoseno y coseno

La proyección se puede realizar La proyección se puede realizar sobre el eje x por tanto en la sobre el eje x por tanto en la

ecuación del mas es equivalente ecuación del mas es equivalente el seno y el cosenoel seno y el coseno

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)cos( 0 wtAx

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y = posicióny = posiciónA = amplitudA = amplitudw = velocidad w = velocidad

angularangularT = periodoT = periodo

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VELOCIDADVELOCIDAD

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dtwtdA

dtdx

v)cos(

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)( wtAwsenv

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ACELERACIONACELERACION

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dtwtAwsend

a)((

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)cos(2 wtAwa

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xwa 2

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CAIDA LIBRECAIDA LIBREEs el movimiento de caída sin Es el movimiento de caída sin

velocidad inicialvelocidad inicial

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ACELERACION ACELERACION DE LA DE LA

GRAVEDADGRAVEDAD

g = 9,8 m/sg = 9,8 m/s22

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CAIDA CON CAIDA CON VELOCIDAD VELOCIDAD

INICIALINICIAL

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TIRO VERTICALTIRO VERTICALEs el mud hacia arriba con Es el mud hacia arriba con

velocidad inicial velocidad inicial

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ALTURA INICIAL

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ECUACIONESECUACIONES

Page 140: Vector de posición r = x i + y j + z k. VELOCIDAD Espacio recorrido dividido entre el tiempo empleado en recorrerlo

2

2

1gthy

Page 141: Vector de posición r = x i + y j + z k. VELOCIDAD Espacio recorrido dividido entre el tiempo empleado en recorrerlo

gtv y

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MOVIMIENTOS MOVIMIENTOS COMPUESTOSCOMPUESTOS

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TIRO TIRO HORIZONTALHORIZONTAL

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VF

Y0

V0

Y =0

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ECUACIONESECUACIONES

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tvx x0

2

2

1gthy

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xx vv 0gtv y

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TIRO OBLICUOTIRO OBLICUO

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V0 VF

VY = 0

v0y

v0xY = 0

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ECUACIONESECUACIONES

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tvx x0

20 2

1gttvy y

Page 175: Vector de posición r = x i + y j + z k. VELOCIDAD Espacio recorrido dividido entre el tiempo empleado en recorrerlo

xx vv 0gtv y

Page 176: Vector de posición r = x i + y j + z k. VELOCIDAD Espacio recorrido dividido entre el tiempo empleado en recorrerlo

TIRO OBLICUO TIRO OBLICUO CON ALTURA CON ALTURA

INICIALINICIAL

Page 177: Vector de posición r = x i + y j + z k. VELOCIDAD Espacio recorrido dividido entre el tiempo empleado en recorrerlo

VF

VY = 0

V0v0y

v0x Y = 0

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ECUACIONESECUACIONES

Page 179: Vector de posición r = x i + y j + z k. VELOCIDAD Espacio recorrido dividido entre el tiempo empleado en recorrerlo

tvx x0

20 2

1gttvhy y

Page 180: Vector de posición r = x i + y j + z k. VELOCIDAD Espacio recorrido dividido entre el tiempo empleado en recorrerlo

xx vv 0gtv y

Page 181: Vector de posición r = x i + y j + z k. VELOCIDAD Espacio recorrido dividido entre el tiempo empleado en recorrerlo

PERSECUSIONES Y PERSECUSIONES Y ENCUENTROSENCUENTROS

Page 182: Vector de posición r = x i + y j + z k. VELOCIDAD Espacio recorrido dividido entre el tiempo empleado en recorrerlo

LA CONDICION PARA LA CONDICION PARA QUE DOS CUERPOS QUE DOS CUERPOS

QUE SE PERSIGUEN SE QUE SE PERSIGUEN SE ENCUENTREN ESENCUENTREN ES

QUE LOS ESPACIOS SE QUE LOS ESPACIOS SE IGUALENIGUALEN

e e 1 1 = e = e 22

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ALTURA INICIAL

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