CAIDA LIBRE, TIRO PARABÓLICO Y MOVIMIENTO CIRCULAR. José Edgar Salazar Mares

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CAIDA LIBRE, TIRO PARABÓLICO Y MOVIMIENTO CIRCULAR. José Edgar Salazar Mares por Mind Map: CAIDA LIBRE, TIRO  PARABÓLICO Y MOVIMIENTO CIRCULAR. José Edgar Salazar Mares

1. las expresiones del movimiento circular generalmente se expresan con magnitudes angulares

1.1. en ente movimiento el vector velocidad constantemente cambia de dirección y su magnitud o modulo puede variar o ser constante

2. TIRO VERTICAL.

2.1. cuerpo lanzado verticalmente hacia arriba

2.1.1. velocidad disminuye gradualmente hasta su altura máxima

2.2. inicia su regreso hacia el punto de salida

2.2.1. adquiere la misma magnitud de velocidad que con la que partió

2.3. sigue las mismas leyes de caída libre y utiliza las mismas formulas

2.4. resulta importante calcular la altura máxima alcanzada, el tiempo que tarda en subir y el tiempo que permanece en el aire.

2.5. en su punto mas alto su velocidad es 0

3. TIRO PARABÓLICO.

3.1. E un movimiento realizado por un cuerpo en 2 dimensiones sobre un plano

3.1.1. algunos ejemplos son: un misil, una pelote de gol o de futbol y algo lanzado de un avión

3.2. tiro parabólico horizontal

3.2.1. trayectoria o camino curvo de un cuerpo al ser lanzado al vacío resultado de dos movimientos independientes

3.2.1.1. movimiento horizontal con velocidad constante

3.2.1.2. movimiento vertical que inica en 0 y va aumentando su magnitud en la misma proporcion que otro cuerpo que cayera al vacio desde el mismo punto en el mismo instante

3.2.2. la forma de la curva es una parábola simétrica con un solo foco

3.3. tiro parabólico oblicuo

3.3.1. se caracteriza por la trayectoria que sigue un cuerpo cunado es lanzado con una velocidad inicial y forma un Angulo con el eje horizontal

3.3.2. cuando se lanza un cuerpo con una velocidad inicial determinada tendrá el mismo alcance horizontal

3.3.2.1. es decir si se lanza 2 veces con ángulo diferentes que sumados den 90° la distancia recorrida será la misma

3.3.3. por lógica si es lanzada con un ángulo de 45° alcanzara su mayor distancia

3.3.4. por lo tanto entre mayor sea el ángulo de lanzamiento mas durar el cuerpo en el aire pero menos distancia habrá recorrido

4. MOVIMIENTO CIRCULAR

4.1. Se le llama así cuando un cuerpo sigue una trayectoria con forma de una circunferencia

4.2. su velocidad creara siempre un ángulo recto o bien de 90°

4.3. la aceleración que recibe es hacía el centro del circulo y se le llama aceleración normal, radial o centrípeta

4.4. el movimiento circular es un caso particular de traslación de una partícula

4.5. ya que el eje de giro esta fuera de la partícula, la partícula tiene un movimiento circular mientras el eje se mantiene en el centro

5. cuando su peso tenga la misma magnitud que la fuerza de resistencia

6. VELOCIDAD TERMINAL

6.1. cuerpo solido ante un fluido o sustancia

6.1.1. fuerza de fricción viscosa

6.1.1.1. fuerza o resistencia que se opone a un movimiento

6.2. depende de:

6.2.1. la velocidad del solido

6.2.2. la viscosidad del fluido

6.2.3. y la forma del cuerpo

6.3. un cuerpo alcanza su velocidad terminal

6.4. un ejemplo es el paracaidismo

6.4.1. durara poco ya que perderá velocidad y ganara resistencia en el momento que habrá el paracaídas

7. CAIDA LIBRE.

7.1. gravedad

7.1.1. magnitud vectorial hacia el centro de la tierra

7.1.1.1. g=-9.8 m/s*2

7.1.1.1.1. a=g d=h

7.2. cuerpo

7.2.1. desciende sobre la superficie de la tierra

7.2.2. aumento constante de velocidad

7.2.2.1. aceleración fija

7.3. los problemas de caída libre se resuelven haciendo uso de las mismas ecuaciones que para movimiento uniforme rectilíneo

7.4. ninguna resistencia

7.4.1. ya sea aire o otras sustancias

7.5. Galileo Galilei

7.5.1. demostró que en ausencia de fricción o resistencia todos los objetos caen de igual manera y tiempo

8. DESPLAZAMIENTO ANGULAR

8.1. Observando el movimiento de una partícula en un disco que gira se pueden observar consigo varias cosas

8.2. cuando la partícula sobre el disco se desplace, su cambio de posición se podrá expresar mediante desplazamientos de vector de posición lo cual da lugar a movimientos angulares

8.3. es la magnitud física que cuantifica la magnitud de la rotación que experimenta un objeto de a cuerdo a su ángulo de giro

8.4. se representa con una letra griega que tiene como significado theta, sus sistemas de medida son el radian, grados sexagesimales y revoluciones

8.4.1. tiene como base el 60 360°/60 miny estos entre60 seg

8.4.2. una revolucion es igual a 360°=2(3.14) rad