Mecánica 1.- Movimiento Circular I = mr2 L = I

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Transcripción de la presentación:

Mecánica 1.- Movimiento Circular I = mr2 L = I Los Movimientos Curvos en el Plano En General Para el caso del circunferencial uniforme Se describen por medio de magnitudes existe un radio orbital (r) constante y Se explica por medio de conceptos un período de traslación (T) constante. Por ejemplo: Posición Desplazamiento Vel. lineal media Vel. angular Vel. instantánea Aceleración media Aceleración centrípeta Por ejemplo: Fuerza Torque Momento Angular Vectoriales por lo tanto posee también … Vectoriales Rapidez lineal constante Rapidez angular constante Aceleración centrípeta de módulo constante I = mr2 Por ejemplo: Camino recorrido (d) Rapidez lineal (v) Rapidez angular () Módulo de la aceleración (a) Por ejemplo: Masa (m) Momento de inercia (I) Escalares Escalares Por lo tanto Por lo tanto L = I

Mecánica 2.- Energía Mecánica Energía Un sistema posee energía si… La rapidez con que se realiza trabajo es la ... Para el movimiento se denomina… En sistemas aislados… Tiene la capacidad de realizar trabajo (T) energía mecánica y toma dos formas Se conserva Potencia P Esto ocurre cuando la fuerza F que aplica produce un desplazamiento d Se define como T = Fd cuando F posee la dirección del desplazamiento Se define como: Potencial Gravitatoria Cinética EC EC+EP=Constante EP = mgh Ejemplo: Caída Libre y Montaña rusa Su unidad SI es el Watt Su unidad SI es el Joule El trabajo realizado por la fuerza de gravedad Traslaciones Rotaciones se calcula como T = ± mgh Es independiente de la trayectoria

Fluidos 1.- Hidrostática La Presión Se define como: En los Gases Atmosféricos se habla de… En Los Fluidos de reposo y equilibrio Gases Líquidos Se observan efectos como: -Tensión Superficial - Capilaridad Presión Atmosférica Fuerza (F) por unidad de superficie (A) Está relacionada con: Se mide con: El Barómetro Presión Hidrostática Presión Hidrostática Principio de Pascal De Hg De Aire cm Hg P =Dgh Unidades: mm Hg torr Explica el Empuje Empuje E = DVd SI Otras Aplicación De Torricelli anaeróbico bar Máquina Hidráulica Pascal (Pa) Condiciones de Flotabilidad atm Prensa Sistema de Frenos

Fluidos 1.- Hidrodinámica La Presión Los Fluidos en movimiento Relativo Ha sido estudiada por científicos como: Se comportan según las leyes de Bernoulli Ofrecen resistencia al movimiento de los Objetos Arquímedes E. Torricelli La rapidez v con que fluye un líquido en una cañería se sección A variable es tal que: La rapidez v con que fluye un líquido de densidad D en una cañería de altura h variable y la presión P se relacionan de modo tal que: Un objeto de masa m, que se mueve con velocidad v en un fluido, experimenta una aceleración a debido a una fuerza de roce F según: Blas Pascal Otón von Guerike vA = constante Daniel Bernoulli y las presiones son menores donde v es mayor. F – v = ma Hasta alcanzar la velocidad límite o terminal v = F/.