Cinemática La cinemática (del griego κινέιν kinéin 'mover, desplazar') es la rama de la mecán...

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Cinemática La cinemática (del griego κινέιν kinéin 'mover, desplazar') es la rama de la mecánica que describe el movimiento de los objetos sólidos sin considerar las causas que lo originan (las fuerzas) y se limita, principalmente, al estudio de la trayectoria en función del tiempo. por Mind Map: Cinemática   La cinemática (del griego κινέιν  kinéin 'mover, desplazar') es la  rama de la mecánica que  describe el movimiento de los  objetos sólidos sin considerar  las causas que lo originan (las  fuerzas) y se limita,  principalmente, al estudio de la  trayectoria en función del  tiempo.

1. Al representar el desplazamiento en el eje y, y el tiempo en el eje x, siendo la aceleración, la velocidad y el desplazamiento función del tiempo, obteniendo gráfica de una función en un sistema de coordenadas cartesianas. Sabemos que la velocidad v es constante; esto significa que no existe aceleración, la aceleración a es igual a cero. a =0 La velocidad en función del tiempo se obtiene una recta Paralelismo (matemática)| paralela al Coordenadas cartesianas|eje de abscisas (tiempo). Además, el área bajo la producida producida representa la distancia recorrida. v = v_0 La representación gráfica del espacio recorrido en función del tiempo da lugar a una recta cuya pendiente se corresponde con la velocidad. e =e_0+vt

2. es una magnitud escalar de dimensión que sólo indica la magnitud de la velocidad

3. 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

4. Importancia del uso de la cinemática NOS POSIBILITA CONOCER Y PREDECIR: EN QUÉLUGAR SE ENCONTRARÁ UN CUERPO. QUÉ VELOCIDAD TENDRÁ AL CABO DE CIERTO TIEMPO. EN QUÉ LAPSO LLEGARÁA A SU DESTINO. HACER LA DESCRIPCIÓN DEL MOVIMIENTO DE UN CUERPO SIGNIFICA PRECISAR, A CADA INSTANTE, SU POSICIÓN EN EL ESPACIO.

5. Rapidez es la relación entre la distancia recorrida y el tiempo empleado en completarla. Su magnitud se designa como v.

6. Velocidad es la 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).

7. Movimiento rectilineo uniformemente acelerado es aquel en el que un móvil se desplaza sobre una trayectoria recta estando sometido a una aceleración constante. Un ejemplo de este tipo de movimiento es el de caída libre vertical, en el cual la aceleración interviene, y considerada constante, es la que corresponde a la gravedad. También puede definirse como el movimiento que realiza una partícula que partiendo del reposo es acelerada por una fuerza constante.

7.1. Nuevo Tema

8. Movimiento rectilineo uniforme Un movimiento es rectilíneo cuando un objeto describe una trayectoria recta a velocidad constante, dado que su aceleración es nula. Nótese que el movimiento rectilíneo puede ser también no uniforme, y en ese caso la relación entre la posición y el tiempo es algo más compleja.

9. Partícula material en movimiento EN LA DESCRIPCIÓN DEL MOVIMIENTO DE CUALQUIER OBJETO MATERIAL, TAMBIÉN LLAMADO CUERPO FÍSICO O SIMPLEMENTE CUERPO, RESULTA ÚTIL INTERPRETARLO COMO UNA PARTÍCULA MATERIAL EN MOVIMIENTO, ES DECIR, COMO SI FUERA UN SOLO PUNTO EN MOVIMIENTO. PARA ELLO, SE CONSIDERA LA MASA DE UN CUERPO CONCENTRADA EN UN PUNTO. POR SUPUESTO, NO SE REQUIERE QUE EL CUERPO SEA DE DIMENSIONES PEQUEÑAS PARA CONSIDERARLO COMO UNA PARTÍCULA MATERIAL, PUES SÓLO SE PRETENDE FACILITAR LA DESCRIPCIÓN DE SUS CAMBIOS DE POSICIÓN AL SUPONER QUE TODAS SUS PARTES CONSTITUTIVAS ESTÁN ANIMADAS DEL MISMO MOVIMIENTO.

10. Estudia los diferentes tipos de movimientos en los cuerpos sin atender las causas que lo producen

11. DISTANCIA es una magnitud escalar ya que esta solo nos dice la distancia recorrida sin importar nos referimos a la longitud entre dos puntos cualesquiera en el espacio

11.1. La distancia es una medida escalar porque es independiente de la dirección. Se expresa con un número y su unidad correspondiente, bien sea metros, kilómetros o cualquier otra.

12. desplazamiento se refiere a la distancia desde una posición inicial hasta una posición final independientemente del recorrido.

12.1. el desplazamiento es una magnitud vectorial que depende de la dirección. Para ello se expresa como un valor numérico con su unidad respectiva, además de indicar la dirección y el sentido.

13. Aceleración En física, la aceleración es una magnitud derivada vectorial que nos indica la variación de velocidad por unidad de tiempo. En el contexto de la mecánica vectorial newtoniana se representa normalmente por a Su unidad en el Sistema Internacional es m/s2.

13.1.  a = dv / dt, donde a es aceleración,  dv la diferencia de velocidades y dt el tiempo en que ocurre la aceleración.

13.1.1. dv = vf – vi, donde vf es la velocidad final y vi, la velocidad inicial del móvil. Esta diferencia indica la dirección de la aceleración.

13.1.2. dt = tf – ti, donde tf  es el tiempo final y ti el tiempo inicial del movimiento. A menos que se estipule lo contrario, el tiempo inicial se suele tomar como 0 segundos.

13.2. Por otro lado, existe una relación de proporcionalidad entre la fuerza (F) que se aplica a un objeto de masa (m), y la aceleración (a) que adquiere. La fórmula que describe dicha relación es la segunda ley de Newton: F = m.a de donde se deduce que a = F / m