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Carrera de Electricidad Física I

Enviado por   •  25 de Noviembre de 2018  •  1.323 Palabras (6 Páginas)  •  283 Visitas

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Según Giancoli (2008) los ejemplos más comunes del movimiento uniformemente acelerado es el de un objeto que se deja caer libremente cerca de la superficie terrestre. Entonces un objeto que cae esté acelerado quizá no sea evidente al principio. Compartía, como se creía ampliamente hasta la época de Galileo Galilei que los objetos más pesados caen más rápido que los objetos más ligeros y que también la rapidez de la caída es proporcional al peso de dicho objeto.

Movimiento de proyectiles (MP)

(Young & Rogger, 2009 )dijo que un proyectil es cualquier cuerpo que recibe una velocidad inicial y que depués sigue una determinada trayectora completamente por los efectos que tiene la aceleración gravitacional y la resistencia que da el aire. Una pelota bateada, un balón lanzado, soltado desde un avión y una bala disparada de un rifle son todos proyectiles. El camino que sigue un proyectil es su trayectoria

Para analizar este tipo de movimiento que entra en lo común, partiremos de un modelo que debemos de imaginar este mismo representa el proyectil como una partícula con aceleración constante tanto en magnitud como en dirección. En este caso no se toma en cuenta los efectos de la resistencia del

aire, así como la curvatura y rotación terrestres. Como todos los modelos, éste tiene limitaciones. [pic 8]

Grafico 1.- La trayectoria que tiene un proyectil

• Un proyectil se mueve en un plano vertical que contiene el vector de velocidad inicial v0.

• Su trayectoria depende sólo de v0 y de su aceleración hacia abajo debida a la gravedad.

Aplicación de la Cinemática en la Ingeniería

Caída libre (Hidráulica)

Es un caso especial de la caída hidráulica. Esta ocurre cuando existe una discontinuidad en el fondo de un canal plano. A medida que la caída libre avanza en el aire en forma de lámina, no existirá curva invertida en la superficie del agua hasta que este choque con algún objeto en la elevación más baja.

Es una ley natural que, si no se añade energía externa, la superficie del agua buscara siempre la posición más baja posible, la cual corresponde al menor contenido posible de disipación de energía. Si la energía específica en una sección localizada aguas arriba, la energía continuará disipándose en su camino hacia aguas abajo y por último alcanzará un contenido de energía mínimo.

La profundidad en el borde no puede ser menor que la profundidad crítica debido a que una disminución adicional en la profundidad requeriría un incremento en la energía específica, lo cual es imposible a menos que se suministre energía externa compensatoria. [pic 9][pic 10][pic 11][pic 12]

[pic 13][pic 14][pic 15][pic 16]

1.- Superficie real del agua

2.- Caída

3.- Superficie teórica del agua

En conclusión, la cinemática es una parte de la mecánica que en lo que se basa o de lo que trata es del estudio del movimiento en sus condiciones de espacio y tiempo, dentro de cinemática existen varios derivados como los que tratamos anteriormente, cada tema tratado tiene diferentes propósitos como el m.r.u. observamos que la velocidad que tiene el objeto debe de ser contante caso contrario es el m.r.u.v. ya que en este la velocidad varia, también la caída libre el movimiento con aceleración casi constante es la caía que tiene cualquier cuerpo debido a la influencia del campo gabritatorio de la Tierra, esta misma va encadena con el movimiento parabólico, ya que la gravedad afecta a estos dos fenomenos haciendo que los objetos analisados tiendan a descender.

Referencias

Alonso, M., & Finn, E. (1970). Física. Lima: Addison-Wesley Publishing Company, Reading, Mass.

Chávarro, H. (9 de 4 de 2015). PROFESOR en línea. Obtenido de PROFESOR en línea: http://www.profesorenlinea.cl/fisica/Movimiento_rectilineo_acelerado.html

Coronado, G., & Fernández, J. L. (9 de Abril de 2013). FISICALAB. Obtenido de FISICALAB: https://www.fisicalab.com/nosotros

Giancoli, D. (2008). Física para Ciencias e Ingeniería . Mexico : Industria Editorial Mexicana. Reg. Núm. 1031.

Serway, R., & Vuille, C. (2012). Fundamentos de física. México: Cengage Learning.

Young, H., & Rogger, F. (Física Universitaria ). Física Universitaria . México : editorial.universidades.

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