cinemática del movimiento rectilíneo (fisgen1)

30
S02. MOVIMIENTO EN UNA DIRECCIÓN Movimiento en una dimensión: Definiciones generales. MRU. MRUV. Caída libre

Upload: -

Post on 27-Jun-2015

3.662 views

Category:

Education


7 download

DESCRIPTION

Cinemática del movimiento rectilíneo (Cálculo)

TRANSCRIPT

Page 1: Cinemática del Movimiento Rectilíneo (FisGen1)

S02. MOVIMIENTO EN UNA DIRECCIÓN

Movimiento en una dimensión: Definiciones generales. MRU. MRUV. Caída libre

Page 2: Cinemática del Movimiento Rectilíneo (FisGen1)

13/04/2023 Mg. Yuri Milachay 2

Vea la infografía y responda si el cinemómetro mide la velocidad instantánea de los vehículos

Page 3: Cinemática del Movimiento Rectilíneo (FisGen1)

¿VELOCIDAD MEDIA O INSTANTÁNEA?

Page 4: Cinemática del Movimiento Rectilíneo (FisGen1)

OBJETIVO

1. Al finalizar la sesión, el estudiante calcula las cantidades cinemáticas de un móvil a partir de sus ecuaciones de movimiento; sin error, con orden y mostrando buena presentación.

13/04/2023 Mg. Yuri Milachay 4

Page 5: Cinemática del Movimiento Rectilíneo (FisGen1)

LA CINEMÁTICA Y EL MOVIMIENTO

• La cinemática es la parte de la física que estudia el movimiento. Es decir, la determinación de la posición, velocidad y aceleración de un cuerpo.

• Como todo movimiento implica un cambio de posición del móvil en un determinado intervalo de tiempo, el estudio del movimiento comienza con la definición de posición.

1x2x

La partícula pasa de la posición x1 a la posición x2

0

Page 6: Cinemática del Movimiento Rectilíneo (FisGen1)

MOVIMIENTO EN UNA DIMENSIÓN

Se denomina movimiento rectilíneo a aquel movimiento cuya trayectoria es una línea recta. El desplazamiento Δx en este movimiento está dado por el cambio en la coordenada x en un intervalo de tiempo transcurrido Δt. Desplazamiento x = x2 – x1

13/04/2023 Mg. Yuri Milachay 6

1x2x

El desplazamiento de la partícula es Dx=x2-x1

0

Page 7: Cinemática del Movimiento Rectilíneo (FisGen1)

LA POSICIÓN COMO FUNCIÓN DEL TIEMPO

13/04/2023 Mg. Yuri Milachay 7

x(t) x(t1) x(t2) x(t3)

Gráfica x-t

p1 p2

Page 8: Cinemática del Movimiento Rectilíneo (FisGen1)

VELOCIDAD MEDIA

La velocidad media es una magnitud vectorial que se define como la razón del desplazamiento por unidad de tiempo

13/04/2023 Mg. Yuri Milachay 8

med

x mv

t s

0 5 107

x 2,0 m

med

2,0 m mv 1,0

2,0 s s

t 2,0 s

x (m)

Page 9: Cinemática del Movimiento Rectilíneo (FisGen1)

VELOCIDAD INSTANTÁNEA

• La velocidad instantánea permite se define como el límite de la velocidad media.

• Que a su vez, matemáticamente, es la derivada de la posición respecto del tiempo.

• Ejercicio. Con ayuda del gráfico x-t (a), calcule la velocidad media entre 0 s y 6 s. (b) Calcule la velocidad instantánea en el t = 0 s. (c) Determine la velocidad instantánea en t=4 s.

13/04/2023 Mg. Yuri Milachay 9

t 0

xv lim

t

dxv

dt

Page 10: Cinemática del Movimiento Rectilíneo (FisGen1)

EJERCICIO

• Un Honda Civic viaja en línea recta en carretera. Su distancia x de un letrero de alto está dada en función de t por:

• Donde a =1,50 m/s2 y b=0,0500 m/s3.• Calcule la velocidad media del auto para los intervalos a) 0 a 2,00 s;

b) 0 a 4,00 s; c) 2,00 s a 4,00 s.

13/04/2023 Mg. Yuri Milachay 10

2 3x(t) tt

Page 11: Cinemática del Movimiento Rectilíneo (FisGen1)

ACELERACIÓN MEDIA

La aceleración media es la tasa media de cambio de la velocidad en un intervalo de tiempo Dt.

v2– velocidad finalv1 – velocidad inicialDt – intervalo de tiempo

Se halla su valor calculando de la pendiente de la gráfica velocidad-tiempo del móvil.

13/04/2023 Mg. Yuri Milachay 11

2x 1xmed x

2 1

v va

tt

Page 12: Cinemática del Movimiento Rectilíneo (FisGen1)

ACELERACIÓN INSTANTÁNEA

• Es el límite de la aceleración media cuando el intervalo de tiempo se acerca a cero.

13/04/2023 Mg. Yuri Milachay 12

xx t 0

xx

va lim

tdv

adt

Page 13: Cinemática del Movimiento Rectilíneo (FisGen1)

EJERCICIOS

De los gráficos v en función de t representados en la figura ¿Cuál describe mejor el movimiento de una partícula con aceleración negativa?.

13/04/2023 Mg. Yuri Milachay 13

Page 14: Cinemática del Movimiento Rectilíneo (FisGen1)

PREGUNTAS

En un intervalo de tiempo dado, un auto acelera de 15 m/s a 20 m/s mientras que un camión acelera de 36 m/s a 40 m/s. ¿Cuál vehículo tiene mayor aceleración media?

Solución

13/04/2023 Mg. Yuri Milachay 14

auto

20 15 5a

tt

camión

40 36 4a

tt

Page 15: Cinemática del Movimiento Rectilíneo (FisGen1)

PROBLEMA

13/04/2023 Mg. Yuri Milachay 15

La aceleración de un camión está dada por ax(t)=at, donde a =1,2 m/s3. a) Si la rapidez del camión en 1,0 s es 5,0 m/s, ¿cuál será en t=2,0 s? b) Si la posición del camión en 1,0 s es 6,0 m, ¿cuál será en 2,0 s? Dibuje todas las gráficas para este movimiento.Solución

30

3

1x x t 4,40 t

61

x 1,40 4,40t 1,2 t6

1 2 3 4

5

10

15

20

25

30

x

t

2 2x x

1 1v t C v 4,40 1,2 t

2 2

x(2) 10,4 m

2 4 6 8 10

20

40

60

80

100

120

vt

Page 16: Cinemática del Movimiento Rectilíneo (FisGen1)

MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME

• Es aquel movimiento en el que la velocidad del móvil en cualquier instante permanece constante.

• Es decir, el móvil se mueve en línea recta, en una sola dirección y con desplazamientos iguales en intervalos de tiempo iguales.

• Debido a que la velocidad no cambia, la aceleración en este tipo de movimiento es nula.

13/04/2023 Mg. Yuri Milachay 16

x

dxv

dt

xx v dt

0 xx x v t

Page 17: Cinemática del Movimiento Rectilíneo (FisGen1)

EJERCICIOS

• Ejercicio. Un vehículo parte de la posición -25,0 metros. Al cabo de 70,0 s se encuentra en la posición 245,0 metros. ¿Cuál ha sido el valor de su velocidad si se sabe que realizó un MRU?

• Solución• x1 = -25,0 m

• x2 = 245,0 m• t = 70,0 s

13/04/2023 Mg. Yuri Milachay 17

245,0 ( 25,0) mv

70,0 s

mv 3,86

s

Page 18: Cinemática del Movimiento Rectilíneo (FisGen1)

GRÁFICO POSICIÓN-TIEMPO

13/04/2023 Mg. Yuri Milachay 18

• El gráfico posición-tiempo (x vs t) se obtiene de tabular las posiciones para instantes determinados.

• La gráfica x vs t tiene el siguiente aspecto:

fx 2,0 5,0 t

t (s) x(m)0 2,0

1,0 7,02,0 12,03,0 17,0

x (m)

t (s)

2,0

7,0

12,0

17,0

1,0 2,0 3,0

Page 19: Cinemática del Movimiento Rectilíneo (FisGen1)

PREGUNTAS

• Del gráfico mostrado, ¿cuál es la posición inicial del móvil?, ¿en qué instante se encuentra en el origen de coordenadas? ¿cuál es su velocidad?

13/04/2023 Mg. Yuri Milachay 19

x (m)

t (s)

-8,0

8,0

16,0

1,0 2,0 3,0

Page 20: Cinemática del Movimiento Rectilíneo (FisGen1)

GRÁFICO VELOCIDAD-TIEMPO

• Como en el MRU la velocidad es constante, la gráfica velocidad-tiempo será una recta horizontal, paralela al eje del tiempo.

• De este tipo de gráfico puedes obtener directamente el valor de la velocidad, v = +5,0 m/s .

• También puedes obtener el desplazamiento total del móvil, calculando el “área” comprendida entre el gráfico de la velocidad y el eje del tiempo.

x =vt = +15,0 m

13/04/2023 Mg. Yuri Milachay 20

v (m/s)

t (s)

5,0

1,0 2,0 3,0

fx 2,0 t5,0

Page 21: Cinemática del Movimiento Rectilíneo (FisGen1)

PREGUNTAS

• Para un móvil que realiza MRU: ¿en qué casos la velocidad es negativa?, ¿en qué casos la posición inicial es positiva?, y ¿cuándo el móvil se desplaza en el sentido del semieje positivo?

13/04/2023 Mg. Yuri Milachay 21

x

t

vx

t

t

xvx

t

(A)

(B)

(C)

(D)

Page 22: Cinemática del Movimiento Rectilíneo (FisGen1)

MOVIMIENTO CON ACELERACIÓN CONSTANTE

• En el movimiento rectilíneo uniformemente variado se cumple que la aceleración es constante.

• Integrando la aceleración se obtiene la expresión de la velocidad.

• Antiderivando la velocidad del paso anterior se obtiene la expresión de la posición instantánea del móvil.

13/04/2023 Mg. Yuri Milachay 22

0v v at

0x (v at)dt

20 0

1x x v t at

2

0Si t 0, v v

0Si t 0, x x

Page 23: Cinemática del Movimiento Rectilíneo (FisGen1)

3º ECUACIÓN DEL MRUV

13/04/2023 Mg. Yuri Milachay 23

• Se obtiene despejando el tiempo de la primera ecuación del mrua y reemplazando lo que resulta en la segunda ecuación del mrua.

• Es una ecuación escalar y se debe tener cuidado al utilizarla en el cálculo de las velocidades, por cuanto resultarán dos valores siempre que exista solución; por lo que deberá seleccionar el signo de acuerdo con el movimiento que se describe en el problema.

f ov v a t

2f o o

1x x v t a t

2

2 2f o fiv v 2a (x x )

Page 24: Cinemática del Movimiento Rectilíneo (FisGen1)

PREGUNTAS

• ¿En qué casos la aceleración es positiva? ¿En qué casos el móvil se detiene en algún instante? ¿Es posible conocer la posición inicial del móvil a partir de la información que proporciona el gráfico velocidad-tiempo?

13/04/2023 Mg. Yuri Milachay 24

vx

t

vx

t

t

axvx

t

(A)

(B)

(C)

(D)

Page 25: Cinemática del Movimiento Rectilíneo (FisGen1)

EJERCICIO

• La gráfica de la figura muestra la velocidad de un policía en motocicleta en función del tiempo. A) Calcule la aceleración instantánea en: t =3 s, t = 7 s y t = 11 s. ¿Qué distancia cubre el policía los primeros 6 s? ¿Los primeros 9 s? ¿Cuál es el desplazamiento del policía a los 13 s?

13/04/2023 Mg. Yuri Milachay 25

Page 26: Cinemática del Movimiento Rectilíneo (FisGen1)

CAÍDA LIBRE

13/04/2023 Mg. Yuri Milachay 26

En el caso de la caída libre (caída de un cuerpo cerca de la superficie terrestre), se considera que

g = 9,8 m/s2

Eso significa que TODOS los cuerpos, cerca de la superficie terrestre, caen con la misma aceleración.

g g j

0v v at

20

1x x vt at

2

0v v gt

20

1y y vt gt

2

Page 27: Cinemática del Movimiento Rectilíneo (FisGen1)

EJERCICIOS

• Se deja caer un tabique (rapidez inicial cero) desde la azotea de un edificio. El tabique choca con el piso 2,50 s después. Se puede despreciar la resistencia del aire, así que el tabique está en caída libre. a) ¿Qué altura tiene el edificio? b) ¿Qué magnitud tiene la velocidad del tabique justo antes de tocar el suelo? c) dibuje las gráficas ay-t, vy-t y y-t para el movimiento.

13/04/2023 Mg. Yuri Milachay 27

2( 9,81)0 H 0(2,50) (2,50)

2

y 2o oy

ay(t) y v tt

2 H 30,7m

Page 28: Cinemática del Movimiento Rectilíneo (FisGen1)

¿LA ACELERACIÓN DE FRENADO ES LA MISMA EN CADA CASO?

• En los accidentes tiene gran influencia la distancia de seguridad. Al frenar el auto, se disipa la energía cinética (fundamentalmente, a través del rozamiento con los discos de freno).

• En este caso, la percepción intuitiva vuelve a fallar. Como muestra el gráfico, si a 50 km/h necesitamos una distancia de 25 metros para frenar, a 100 km/h se necesita 100metros, y a 150 km/h se necesita 225 metros para detener el coche.

13/04/2023 Mg. Yuri Milachay 28

(km/h)(m)

Page 29: Cinemática del Movimiento Rectilíneo (FisGen1)

CONCLUSIÓN

13/04/2023 Mg. Yuri Milachay 29

Page 30: Cinemática del Movimiento Rectilíneo (FisGen1)

13/04/2023 Mg. Yuri Milachay 30