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Laurapacheco. Paolavergara. Cinematica. Movimiento de caída libre. El movimiento de los cuerpos en caída libre (por la acción de su propio peso) es una forma de rectilíneo uniformemente acelerado. La distancia recorrida (d) se mide sobre la vertical y corresponde, por tanto, a una altura que se representa por la letra h. En el vacío el movimiento de caída es de aceleración constante, siendo dicha aceleración la misma para todos los cuerpos, independientemente de cuales sean su forma y su peso.

La presencia de aire frena ese movimiento de caída y la aceleración pasa a depender entonces de la forma del cuerpo. No obstante, para cuerpos aproximadamente esféricos, la influencia del medio sobre el movimiento puede despreciarse y tratarse, en una primera aproximación, como si fuera de caída libre. La aceleración en los movimientos de caída libre, conocida como aceleración de la gravedad, se representa por la letra g y toma un valor aproximado de 9,81 m/s2 (algunos usan solo el valor 9,8 o redondean en 10). Desarrollemos un problema para ejercitarnos Respuestas:

Personales.unican.es/junqueraj/JavierJunquera_files/Fisica-1/rectilineo_basico_graficas.pdf. Andreatriana. Johanacg. Danieladiazremi. Natalyrodriguezg. Cinemática. Anamariapinto. Alejandraalarcon. Mlgarciar9. Análisis Cinemático de un Movimiento Rectilíneo - Physica Lab. Analizar un movimiento desde el punto de vista cinemático, construyendo el gráfico velocidad vs. tiempo a partir del de posición vs. tiempo.

Al diseñar un vehículo, sea éste una bicicleta o una nave espacial, los ingenieros deben ser capaces de analizar y predecir su movimiento. Para diseñar un motor, deben analizar los movimientos de cada una de sus partes móviles. Esta actividad da inicio al estudio del movimiento. No nos interesan aquí las propiedades de los cuerpos ni las causas de sus movimientos; solo queremos describir y analizar el movimiento de un punto en el espacio. El movimiento más sencillo consiste en el de un punto a lo largo de una línea recta. En esta práctica se describirá el movimiento que realiza un planeador sobre un carril de aire sujeto por una cuerda a una masa suspendida de una polea.

Carril de airePlaneadorCompresorBalanzaSensor “polea inteligente”PortapesasMasas de diferentes valoresInterfaz ScienceWorkshop 750 (USB) Configuración del equipo Figura 1. 1. 2. 3. Lvalentinarozo. Fisicalamerced. Mayragutierrez2. Juliethcerquera. Principal. Encontremos la solución de la ecuación: Despejando obtenemos, La clave está en resolver el producto Este producto se puede resolver mediante un análisis gráfico. El valor de él corresponde al área bajo la curva Velocidad (V) contra Tiempo (t).

En otras palabras podemos decir que dicho producto corresponde a lo que se desplazó el móvíl en ese intervalo de tiempo. Analicemos detenidamente lo expresado en este último párrafo mediante algunos ejemplos. Ejemplo: Un móvil se desplaza con velocidad constante e igual a 5 m/s. Solución: Primero ubiquemos el móvil en un sistema de coordenadas en el instante inicial:. Figura 1 Debemos resolver la siguiente ecuación: Para resolver el producto debemos elaborar la gráfica velocidad contra tiempo del móvil (ver figura 2): En nuestro caso t1 =0.0 s , t 2=4.0 s, V1 = 5.0 m/s y V2 = 5.0 m/s (ver figura 2).

Por tanto, como, obtenemos, pero, x1 es la posición en t=t1, o sea la posición inicial que es 10.0 m, por lo que, Ejemplo: Figura 3 Figura 5 Figura 6 Figura 8 Figura 9. Cinematica. Angiegarzon. Cinemática. Gráficas del movimiento rectilíneo - COMPARTAMOS CONOCIMIENTOS. B es la intersección con el eje vertical. m es la pendiente de la recta. En una gráfica de posición contra tiempo (x - t), la pendiente de la recta me indica la velocidad (V), por lo tanto. La ecuación de la recta se encuentra a partir de despejar x de la fórmula para la pendiente También se la conoce como ecuación del movimiento rectilíneo uniforme (uniforme debido a que la velocidad no cambia, siempre es la misma, es una constante).

Al realizar la gráfica de velocidad en función del tiempo en el MRU obtenemos una recta paralela al eje X. Podemos calcular el desplazamiento como el área bajo la línea recta. Ya aprendimos que un movimiento rectilíneo uniforme es aquel en el que la trayectoria es una línea recta y su velocidad es constante. Pero también sabemos que en un MRU el espacio recorrido (d), es igual a la posición final (x), menos la posición inicial (x0): Ecuación que se corresponde con la ecuación de la recta o ecuación del movimiento rectilíneo: y = b + mx Ejercicio 1 Porque Ejercicio 2. Danieladiazb. Dinámica. Leyes de Newton. Danielac14.