TRABAJO HECHO POR:
Andres Felipe Osorio Trujillo ID: 839104
Debbie Lorena Cachaya Vargas ID: 834688
Lina Marcela Mosquera ID: 832691
PRESENTADO A:
Jeison Herley Rosero
MATERIA:
Fisica mecanica
cin茅tica
El sustantivo “kinesis”, que puede traducirse como “movimiento”.
-El sufijo “-tikos” o “-tika”, que se utiliza para indicar “relativo a”.
Concretamente, se llama cin茅tica o cinem谩tica a la especialidad de la f铆sica centrada en el an谩lisis del movimiento, dejando de lado el estudio de las fuerzas que lo originan. La cin茅tica, en este marco, suele estudiar la trayectoria de un cuerpo en movimiento en funci贸n del tiempo.
Vida real
Arrojar una pelota por el aire. Imprimimos fuerza a una pelota para arrojarla por los aires, dejando que caiga por obra de la gravedad. Al hacerlo, adquirir谩 una energ铆a cin茅tica que, cuando otro jugador la ataje, deber谩 compensar con un trabajo de igual magnitud, si desea atajarla y retenerla. Un vag贸n de monta帽a rusa. Un ejemplo cl谩sico: el vag贸n de una monta帽a rusa de un parque de atracciones presentar谩 una energ铆a potencial hasta el instante mismo en que empiece a caer, y su velocidad y masa le impriman una creciente energ铆a cin茅tica. Esta 煤ltima ser谩 mayor si el vag贸n est谩 lleno que si est谩 vac铆o (pues hay mayor masa). Derribar a alguien al suelo. Si corremos hacia un amigo y nos tiramos sobre 茅l, la energ铆a cin茅tica que ganamos durante la carrera vencer谩 la inercia de su cuerpo y lo derribaremos. En la ca铆da, ambos cuerpos sumar谩n la energ铆a cin茅tica conjunta y ser谩 finalmente el suelo quien detenga el movimiento.
* PDF Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM
Conceptos, estrategia de ense帽anzas, y las aplicaciones de la cin茅tica Caracter铆sticas del movimiento rectil铆neo uniforme
1.0 Objetivos
¿Qu茅 se va hacer?
– Conocer las caracter铆sticas del movimiento rectil铆neo uniformemente Acelerado
¿Qu茅 se quiere lograr?
Identificar la velocidad y las posiciones en un sistema MRUA
¿Para qu茅 se va hacer?
Comprender las gr谩ficas de posici贸n contra tiempo de velocidad, contra tiempo acelerado contra tiempo
2.0 Marco te贸rico
1.0 objetivos
2.0 marco te贸rico
3.0 Materiales y reactivos
4.0 Procedimiento
5.0 Resultados
6.0 Registro fotogr谩fico
7.0 Conclusiones
8.0 Referencia bibliogr谩fica
3.0 Materiales y reactivos
*http//imagen*
4.0 Procedimientos y diagrama de flujo
Los procedimientos a realizar son:
1. Seg煤n el problema que se deba de hacer, lo primero que se hace es ver la ayuda y ah铆 hago el procedimiento, en este caso encender el generador de aire.
2. Despu茅s ver el m贸vil para configurar los par谩metros de movimiento, aceleraci贸n entre otras.
3. Despu茅s de configurarlo, presionas en liberar m贸vil para hacer su movimiento.
4. Cuando pase lo anterior en la parte del fondo aparece los valores instant谩neos que muestra en tiempo real los par谩metros que se ha hecho.
5. Despu茅s vas a la pesta帽a de gr谩ficos para ver los resultados del desplazamiento del m贸vil.
6. Despu茅s vas a registro de datos, para registrar los datos solicitados y generar el reporte de laboratorio.
7. Ah铆 tambi茅n hay un cuaderno de notas donde se puede tomar apuntes, adem谩s hay unas preguntas que se pueden hacer asociada a la practica de laboratorio.
5.0 Resultados Los resultados de nosotros no fueron los esperados ya que a algunos no les fue muy bien como se esperaba Pero eso nos hiso entender m谩s sobre el c贸mo utilizar los materiales en laboratorio
☺
7.0 Conclusiones
Para acabar con este informe, es clave destacar la importancia del manejo de laboratorio por parte de CloudLabs ya que hace que los estudiantes entiendan y aclaren dudas sobre los laboratorios, aparte de aprender y conocer sobre los materiales, el procedimiento que se debe de hacer y recrear. Por finalizar destacamos todo lo que se debe de realizar para hacer las medidas exactas y as铆 poder entender mas sobre la f铆sica, y nutre mas nuestros conocimientos
8.0 Referencias bibliogr谩ficas
* Barrag谩n G贸mez, A. L. y N煤帽ez Trejo, H. (2014). Introducci贸n a la f铆sica. Grupo Editorial Patria.
* F., A. , Wolfson, R. (2011). Fundamentos de f铆sica. Pearson Educaci贸n.
* Montoya, J. F. y Villada, S. (2013). Fundamentos de f铆sica mec谩nica. Editorial Lasallista.
* [10:27 p. m., 26/10/2022] Osorio...: https://actividad7grupo4andresosorio.blogspot.com/2022/10/conceptos-estrategia-deensenanzas-y.html
*[10:27 p. m., 26/10/2022] Osorio...:
https://actividad7grupo4andresosorio.blogspot.com/2022/10/cinetica-el-sustantivo-kinesisque.html
leyes de Newton
Las leyes del f铆sico Isaac Newton mas conocidas como las leyes de Newton son tres principios a partir de los cuales se explican una gran parte de los problemas planteados en mec谩nica cl谩sica particularmente aquellos relativos al movimiento de los cuerpos que revolucionaron los conceptos b谩sicos de la f铆sica y el movimiento de los cuerpos en el universo.
Las tres leyes son:
1. primera ley: ley de la inercia
Esta ley postula que un cuerpo no puede cambiar
por s铆 solo su estado inicial, ya sea en reposo o en movimiento rectil铆neo
uniforme, a menos que se aplique una fuerza o una serie de fuerzas cuya
resultante no sea nulo
para entender mejor que significa la inercia, les mostrare un ejemplo. pensemos en un partido de futbol.
Cuando un jugador le pega con fuerza a la pelota bien
apuntada en direcci贸n al arco, s贸lo una cosa puede evitar el gol: las manos del
arquero. En este caso, la pelota (cuerpo) tender谩 a moverse en la direcci贸n que
le haya dado el futbolista (estado inicial), y seguir谩 as铆 a menos que se
interpongan las manos del arquero (fuerza externa).
2. segunda ley: ley fundamental de la din谩mica
De acuerdo con la segunda ley, cualquier fuerza impresa es la causa de una variaci贸n observable en el movimiento de un objeto. La segunda ley que propuso Newton originalmente no hace una menci贸n expl铆cita a la masa, aceleraci贸n o a la variaci贸n de la velocidad en el tiempo, sin embargo el cambio en el movimiento es considerado como una forma de describir la variaci贸n en la «cantidad de movimiento», que en su forma actual es una magnitud vectorial.
Un ejemplo simple de la aplicaci贸n de esta Segunda Ley de Newton ocurre cuando empujamos un objeto pesado. Estando el objeto en quietud, o sea, con aceleraci贸n igual a cero, podemos poner en movimiento el objeto ejerciendo sobre 茅l una fuerza que venza la inercia y que le imprima una aceleraci贸n determinada.
3. tercera ley: principio de acci贸n y reacci贸n
La tercera ley de Newton establece que siempre que un objeto
ejerce una fuerza sobre un segundo objeto, este ejerce una fuerza de igual
magnitud y direcci贸n, pero en sentido opuesto sobre el primero. Con frecuencia
se enuncia as铆: a cada acci贸n siempre se opone una reacci贸n igual, pero de
sentido contrario. En cualquier interacci贸n hay un par de fuerzas de acci贸n y
reacci贸n situadas en la misma direcci贸n con igual magnitud y sentidos opuestos.
un ejemplo de esta ley seria:
La diversi贸n de los carros chocones en las ferias se basa en
las leyes de Newton. Cuando un carro golpea a otro, est谩 recibiendo al mismo
tiempo un golpe que lo impulsa hacia atr谩s. No importa que uno de los carros
est茅 parado, este ejerce la misma fuerza sobre el carro que le acaba de
golpear.
Calcular la masa de una moto cuyo peso tiene una magnitud de
1200 N
m=?
p=1200
p=mg
m=p/g=1200N/9.8m/s2=122.44kl
se dice que la moto pesa 122.44kl
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
Wikipedia:
https://es.wikipedia.org/wiki/Leyes_de_Newton#:~:text=Las%20leyes%20enunciadas%20por%20Newton,principales%2C%20formuladas%20en%20t%C3%A9rminos%20matem%C3%A1ticos.
la red21
https://www.lr21.com.uy/tecnologia/1425360-primera-ley-de-newton-ejemplos-en-la-vida-cotidiana
concepto:
https://concepto.de/segunda-ley-de-newton/
toda materia
https://www.todamateria.com/tercera-ley-de-newton/
gu铆a de laboratorio sobre las leyes de newton
En este archivo PDF podr谩s encontrar una gu铆a de laboratorio con diferentes experimentos sobre las leyes de newton
file:///C:/Users/Mi%20Equipo/Downloads/fisica%20(1).pdf
La f铆sica en las caricaturas
Los dibujos animados pueden llegar a ser muy divertimos y muy graciosos pero pocos saben que la f铆sica esta presente en muchos de ellos te invito a ver el video de este link para que entender un poco mas sobre la f铆sica ya que esta esta en todos lados incluso en nuestras amadas caricaturas
https://www.youtube.com/watch?v=JK1sP-RX9kE
La presi贸n
es la magnitud por la cual se define una fuerza derivada en un 谩rea. Cuando la
fuerza se aplica es normal y uniformemente destruida sobre una superficie, la
magnitud de presi贸n se obtiene dividiendo la fuerza aplicada. Podemos decir que
hay tres tipos de
Muchos de
los aparatos empleados para la medida de presiones utilizan la presi贸n
atmosf茅rica como nivel de referencia y miden la diferencia entre la presi贸n
real o absoluta y la presi贸n atmosf茅rica, llam谩ndose a este valor presi贸n
manom茅trica.
Los aparatos
utilizados para medir la presi贸n manom茅trica reciben el nombre de man贸metros y
funcionan seg煤n los mismos principios en que se fundamentan los bar贸metros de
mercurio y los aneroides. La presi贸n manom茅trica se expresa bien sea por encima
o por debajo de la presi贸n atmosf茅rica. Los man贸metros que sirven para medir
presiones inferiores a la atmosf茅rica se llaman man贸metros de vac铆o o
fac贸metros
Cuando la
presi贸n se mide en relaci贸n con un vac铆o perfecto, se llama presi贸n absoluta;
cuando se mide con respecto a la presi贸n atmosf茅rica, se llama presi贸n
manom茅trica.
Cuando la
presi贸n que mide el man贸metro es igual a la de la atm贸sfera, la presi贸n
manom茅trica es igual a cero, de forma que no hay una diferencia de presi贸n
entre el sistema analizado y el entorno atmosf茅rico. Cuando se conecta un
man贸metro al sistema o recinto cuya presi贸n se desea medir, miden el exceso de
presi贸n respecto a la presi贸n atmosf茅rica. Si la presi贸n en dicho recinto es
menor o igual a la atmosf茅rica, se帽ala cero.
Un vac铆o perfecto
corresponder铆a a la presi贸n absoluta cero. Todos los valores de la presi贸n
absoluta son positivos, porque un valor negativo indicar铆a una tensi贸n de
tracci贸n, fen贸meno que se considera imposible en cualquier fluido
La presi贸n
(s铆mbolo: p o P) es una magnitud f铆sica que mide la proyecci贸n de la fuerza
en direcci贸n perpendicular por unidad de superficie, y sirve para caracterizar
c贸mo se aplica una determinada fuerza resultante sobre una l铆nea En f铆sica, la
presi贸n es una magnitud escalar, es decir, es independiente de la direcci贸n o
sentido de la fuerza. Cualquier objeto que tenga un peso ejerce una presi贸n
sobre la superficie con la cual est谩 en contacto, siempre y cuando la fuerza
sea perpendicular a la superficie
Magnitud que
se define como la derivada de la fuerza con respecto al 谩rea. Cuando la fuerza
que se aplica es normal y uniformemente distribuida sobre una superficie, la
magnitud de presi贸n se obtiene dividiendo la fuerza aplicada sobre el 谩rea
correspondiente.
La presi贸n se define generalmente como la fuerza por unidad de 谩rea ejercida por un fluido en una pared que la contiene mediante la siguiente relaci贸n: D贸nde: F= fuerza y A es el 谩rea.
TIPOS DE PRESI脫N:
Existen tres modos de medir la presi贸n
absoluta, presi贸n manom茅trica y presi贸n diferencia
La olla pitadora es un gran ejemplo de presi贸n por que es lo que se utiliza para ablandar lo alimentos, el aire comprimido dentro de la olla ejerce una presi贸n que hace posible que los alimentos se vuelvan blandos










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