viernes, 18 de mayo de 2018

3.7 POTENCIA

POTENCIA

Es la magnitud física escalar que caracteriza o mide la rapidez con que el cuerpo realiza trabajo o intercambia energía con otro cuerpo.

3.6 TRABAJO

TRABAJO

El trabajo es una magnitud física escalar que se representa con la letra W (del inglés Work) y se expresa en unidades de energía, esto es en julios o joules (J) en el Sistema Internacional de Unidades.
El trabajo es igual al producto de la fuerza por la distancia y por el coseno del ángulo que existe entre la dirección de la fuerza y la dirección que recorre el punto o el objeto que se mueve.


3.5 ENERGÍA MECANICA

ENERGÍA MECÁNICA

La energía mecánica es la energía que presentan los cuerpos en razón de su movimiento (energía cinética), de su situación respecto de otro cuerpo, generalmente la tierra, o de su estado de deformación, en el caso de los cuerpos elásticos. Es decir, la energía mecánica es la suma de las energías potencial (energía almacenada en un sistema), cinética (energía que surge en el mismo movimiento) y la elástica de un cuerpo en movimiento.

3.4 ENERGÍA CINÉTICA

ENERGÍA CINÉTICA

 La energía cinética es una forma de energía, conocida como energía de movimiento. La energía cinética de un objeto es aquella que se produce a causa de sus movimientos que depende de la masa y velocidad del mismo.


3.3 ENERGÍA POTENCIAL

ENERGÍA POTENCIAL

La Energía Potencial es la capacidad que tiene un cuerpo para realizar un trabajo de acuerdo a la configuración que ostente en el sistema de cuerpos que ejercen fuerzas entre sí, es decir, la energía potencial es la energía que es capaz de generar un trabajo como consecuencia de la posición de un cuerpo. A la misma puede considerársela como la energía almacenada en el sistema o la medida de un trabajo que el sistema puede ofrecer.

3.2 FUERZA GRAVITACIONAL

3.1 TIROS DE FUERZA E INTERACCIÓN


QUE SON LAS FUERZAS E Interacciones

Cuando una fuerza implia contacto directo entre dos cuerpos, como un empujón o un tirón que usted ejerce con la mano sobre un objeto, la llamamos fuerza de contacto.

Además de las fuerzas de contacto, también hay fuerzas de largo alcance que actúan aunque los cuerpos estén separados. La fuerza entre dos imanes es un ejemplo de este topo de fuerza, así como la gravedad.
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2.12 TERCERA LEY DE NEWTON

TERCERA LEY DE NEWTON

La tercera ley de Newton explica las fuerzas de acción y reacción. Estas fuerzas las ejercen todos los cuerpos que están en contacto con otro, así un libro sobre la mesa ejerce una fuerza de acción sobre la mesa y la mesa una fuerza de reacción sobre el libro. Estas fuerzas son iguales pero contrarias; es decir tienen el mismo modulo y sentido, pero son opuestas en dirección.



La tercera ley de Newton establece lo siguiente:

Siempre que un objeto ejerce una fuerza sobre un segundo objeto, el segundo objeto ejerce una fuerza de igual magnitud y dirección opuesta sobre el primero.  Con frecuencia se enuncia como "A cada acción siempre se opone una reacción igual".  En cualquier interacción hay un par de fuerzas de acción y reacción, cuya magnitud es igual y sus direcciones son opuestas. Las fuerzas se dan en pares, lo que significa que el par de fuerzas de acción y reacción forman una interacción entre dos objetos.



2.11 SEGUNDA LEY DE NEWTON

Segunda Ley de Newton

  
La Segunda Ley de Newton establece lo siguiente: 

La aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. Una buena explicación para misma es que establece que siempre que un cuerpo ejerce una fuerza sobre un segundo cuerpo, el segundo cuerpo ejerce una fuerza sobre el primero cuya magnitud es igual, pero en dirección contraria a la primera.  También podemos decir que la segunda ley de Newton responde la pregunta de lo que le sucede a un objeto que tiene una fuerza resultante diferente de cero actuando sobre el.


2.10 PRIMERA LEY DE NEWTON


PRIMERA LEY DE NEWTON

La primera ley de Newton, también conocida como principio de inercia, establece que un cuerpo no modifica su estado de reposo o de movimiento si no se aplica ninguna fuerza sobre él, o si la resultante de las fuerzas que se le aplican es nula. Es decir, que se mantendrá en reposo si estaba en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme si se encontraba en movimiento.
F = 0v=cte{v0=0v =0 (reposo)v00v=v0=cte (m.r.u.)

2.9 PESO

PESO

Desde la física se entiende al concepto de peso como la fuerza que ejerce un determinado cuerpo sobre el punto en que se encuentra apoyado. El mismo encuentra su origen en la aceleración de la gravedad.
El peso de un determinado cuerpo se calcula a partir de la multiplicación entre la masa y la aceleración de la gravedad
El peso es la fuerza que ejerce un cuerpo sobre el punto en el que se apoya


2.8 FUERZA

FUERZA

La fuerza es la capacidad para realizar un trabajo físico o un movimiento, así como también la potencia o esfuerzo para sostener un cuerpo o resistir un empuje
En el campo de la física, la fuerza es una magnitud vectorial, y es toda causa capaz de cambiar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo.

Existen dos tipos de fuerzas: 

las que actúan por contacto: En donde el cuerpo que ejerce la fuerza está en contacto directo con el cuerpo sobre el que esta se aplica, por ejemplo: lanzar una piedra, tirar de una cuerda, etc.

Alas que actúan a distancia: El cuerpo que ejerce la fuerza no está en contacto con el cuerpo sobre el que esta se aplica, ejemplo: la fuerza de atracción magnética, la fuerza con que la Tierra atrae a los cuerpos, etc.


2.7 MASA

MASA

Masa es un concepto que identifica a aquella magnitud de carácter físico que permite indicar la cantidad de materia contenida en un cuerpo. Dentro del Sistema Internacional, su unidad es el kilogramo (kg.)
En relación a la magnitud física, hay que decir que la noción de masa tiene su origen a raíz de la combinación de dos leyes: la ley de gravitación universal y el segundo principio de Newton. De acuerdo a la gravitación universal, la atracción entre dos cuerpos es proporcional al producto de dos constantes (definidas como masa gravitatoria), razón por la cual puede decirse que la masa gravitatoria constituye una propiedad de la materia gracias a la cual dos cuerpos consiguen atraerse entre sí.


2.6 CAÍDA LIBRE

CAÍDA LIBRE

Qué es Caída libre:

Como caída libre se denomina toda caída vertical sin sustentación de ningún tipo, cuyo trayecto se encuentra sujeto, apenas, a la fuerza de la gravedad. Es un concepto aplicado a la física, pero también es una práctica deportiva.
Según la Física, como caída libre se designa aquella que un cuerpo experimenta cuando está únicamente sometido a la acción de gravedad, y que supone un descenso vertical. 

2.5 TIRO VERTICAL

TIRO VERTICAL

La noción de tiro vertical aparece en el campo de la física. Se trata de un movimiento rectilíneo uniforme variado, también conocido como MRUV

En un tiro vertical, la velocidad cambia y existe una aceleración que está dada por la acción de la gravedad.El tiro vertical, cuya dirección puede ser descendente o ascendente, tiene una velocidad inicial que resulta diferente a cero. El cuerpo en cuestión se lanza hacia arriba, impulsado con una cierta velocidad. Luego regresa al punto de partida con la misma velocidad, aunque en un sentido contrario al que tenía en el momento del lanzamiento.





















2.4 MRUA

MRUA (MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME ACELERADO)

El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA), también conocido como movimiento rectilíneo uniformemente variado(MRUV), es aquel en el que un móvil se desplaza sobre una trayectoria recta estando sometido a una aceleración constante.



2.3 MRU

MRU (MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME)

El movimiento rectilíneo uniforme (m.r.u.), es aquel con velocidad constante y cuya trayectoria es una línea recta. Un ejemplo claro son las puertas correderas de un ascensor, generalmente se abren y cierran en línea recta y siempre a la misma velocidad.





2.2 ACELERACION

ACELERACIÓN ANGULAR

la aceleración angular es el cambio de velocidad angular por unidad de tiempo. La aceleración angular es un vector que puede descomponerse en dos componentes: la componente de aceleración tangencial, y la componente de aceleración centripeta.

  • ACELERACIÓN TANGENCIAL: Es el producto de la aceleración angular y el radio del círculo. Es decir, la aceleración tangencial en el instante (t0) es: La aceleración tangencial es un vector que está sobre la tangente del punto de la circunferencia y cuyo sentido es igual al de giro.


2.1 VELOCIDAD Y RAPIDEZ

VELOCIDAD ANGULAR 

Es el cambio de desplazamiento angular respecto al tiempo. Se mide en rad/s, principalmente, pues esta es la unidad SI; sin embargo, también es muy usada la revolución por minuto. Al terminar una velocidad angular, también podemos analizar el periodo o la frecuencia del movimiento.



 RAPIDEZ

La rapidez es una magnitud  escalar que determina la relación de la distancia recorrida por un cuerpo u objeto y el tiempo que necesita para cubrir dicha distancia. En este sentido, emplea dimensiones de longitud y de tiempo que pueden ser, dependiendo del caso, kilómetros por hora (k/h) o metros por segundo (m/s). A diferencia de la velocidad, no es una magnitud vectorial, sino que representa precisamente el módulo de la celeridad.

























1.4 VECTOR (DISTANCIA Y DESPLAZAMIENTO

Distancia 

La distancia se refiere a cuanto espacio  recorre un objeto durante su movimiento.  Es la cantidad movida.  También se dice que es la suma de las distancias recorridas.  Por ser una medida de longitud, la distancia se expresa en unidades de metro según el Sistema Internacional de Medidas

Desplazamiento


El desplazamiento se refiere a la distancia y la dirección de la posición final respecto a la posición inicial de un objeto. Al igual que la distancia, el desplazamiento es una medida de longitud por lo que el metro es la unidad de medida. Sin embargo, al expresar el desplazamiento se hace en términos de la magnitud con su respectiva unidad de medida y la dirección. 



1.3 CONVERSION DE UNIDADES

CONVERSIÓN DE UNIDADES 

CONVERSIÓN DE UNIDADES DE LONGITUD

 Es una cantidad estandarizada de longitud definida por convención. La longitud es una magnitud fundamental creada para medir la distancia entre dos puntos. Existen diversos sistemas de unidades para esta magnitud física; los más comúnmente usados son el Sistema Internacional de Unidades y el sistema anglosajón de unidades.

CONVERSIÓN DE UNIDADES DE TIEMPO 

El tiempo es una magnitud física creada para medir el intervalo en el que suceden una serie ordenada de acontecimientos. El sistema de tiempo comúnmente utilizado es el calendario gregoriano y se emplea en ambos sistemas, el Sistema Internacional y el Sistema Anglosajón de Unidades.


CONVERSIÓN DE UNIDADES DE MASA

La masa es una magnitud física que mide la cantidad de materia contenida en un cuerpo.​ En el Sistema Internacional de Unidades la unidad estándar es el kilogramo. En el sistema cgs es el gramo.



CONVERSIÓN DE UNIDADES DE VELOCIDAD

La velocidad es una magnitud física de carácter vectorial que relaciona el cambio de posición (o desplazamiento) con el tiempo. Se representa con: . En análisis dimensional sus dimensiones son [L]/[t].​ Su unidad en el Sistema Internacional de Unidades es el metro por segundo (símbolo, m/s).
En virtud de su carácter vectorial, para definir la velocidad debe considerarse la dirección del desplazamiento y el módulo, el cual se denomina celeridad o rapidez.



CONVERSIÓN DE UNIDADES DE FUERZA 

La unidad de medida según el SI de fuerza es el newton (cuyo símbolo es N).  Se define a partir de la masa y la aceleración (magnitud en la que intervienen longitud y tiempo).



CONVERSIÓN DE UNIDADES DE POTENCIA

La unidad SI de potencia es el vatio. El vatio se define como el equivalente del joule de energía por segundo. Para dar una idea de un vatio, un buen ejemplo es un ser humano subiendo el tramo de unas escaleras. En esta acción, un humano promedio utiliza alrededor de 200 vatios mientras sube la escalera. Recuerda que los vatios son joules por segundo, por lo que la persona utiliza 200 joules por segundo. El vatio es una tasa, no es una unidad real.