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N O M B R E S : J O A Q U Í N A G U I R R E
D I E G O A R A N C I B I A
F E C H A : 8 / 1 0 / 2 0 1 3
C U R S O : 1 º M E D I O A
C O L E G I O : S A N T A I S A B E L , E L M E L Ó N
El Movimiento
Introducción
Analizaremos los diferentes tipos de movimientos en física Que
son:
-magnitudes escalares y vectoriales
-sistema de referencia
-Desplazamiento
-Trayectoria
-velocidad
-rapidez
-relatividad de galileo
-transformaciones de galileo
Magnitudes escalares
 Las magnitudes escalares tienen únicamente como variable
a un número que representa una determinada cantidad. Por
ejemplo la masa de un cuerpo, que se mide en Kilogramos.
Magnitudes vectoriales
 En muchos casos las magnitudes escalares no dan
información completa sobre una propiedad física. Por
ejemplo una fuerza de determinado valor puede estar
aplicada sobre un cuerpo en diferentes sentidos y
direcciones. Tenemos entonces las magnitudes vectoriales
que, como su nombre lo indica, se representan mediante
vectores, es decir que además de un módulo (o valor
absoluto) tienen una dirección y un sentido. Ejemplos de
magnitudes vectoriales son la velocidad y la fuerza.
Sistema de Referencia
 Un sistema de referencia es un conjunto de coordenadas
espacio-tiempo que se requiere para poder determinar la
posición de un punto en el espacio. Un sistema de
referencia puede estar situado en el ojo de un observador.
El ojo puede estar parado o en movimiento
Desplazamiento
 El desplazamiento se define como el traslado de materia de
un punto a otro
 Ejemplo:
 un auto parte del km 50 y llega al km 120, el auto se
deslazó: 120 - 50 = 70km).
Trayectoria
 En el movimiento de un cuerpo puntual, trayectoria es la
figura que describe el móvil al desplazarse.
Si la trayectoria es un línea recta el movimiento se dice
rectilíneo, si es una circunferencia se trata de movimiento
circular, etc.
Velocidad
 la velocidad es el desplazamiento de un móvil dividido por
el tiempo empleado en realizarlo.
la velocidad es un vector, puesto que va dirigida en el
sentido en que se dirija al móvil y se expresa su magnitud
en unidades de longitud divididas por unidades de tiempo.
Ejemplo los cronómetros o velocímetros de los autos
realmente miden la rapidez no la velocidad, pero esa
rapidez puede ser la magnitud de la velocidad.
La Rapidez
 La rapidez o celeridad es la relación entre la distancia
recorrida y el tiempo que tomó recorrerla.
Hay – básicamente – dos tipos de rapideces (o velocidades)
desde el punto de vista de su cambio a través del tiempo.
 Rapidez (velocidad) constante: el valor se mantiene constante a
través del tiempo. En este caso podemos hablar de un
movimiento inercial, y en estos movimientos la fuerza resultante
que actúa sobre el móvil que se mueve debe ser cero. En la
práctica, no encontraremos, en la Tierra, un móvil que se mueva
con rapidez constante si sobre él no actúa alguna fuerza por la
presencia del roce. Al menos habrá dos fuerzas actuando, la que
lo impulsa y la de roce, las que en este caso se anularán
mutuamente.
 Rapidez variable: cuando el valor numérico cambia a través del
tiempo, aunque sea una sola vez. Para que se produzca el cambio
del valor numérico de la rapidez en un móvil, debe actuar una
fuerza neta distinta de cero. Precisamente uno de los efectos de
las fuerzas es cambiar el estado de movimiento de las cosas.
 - Velocidad variable: en este caso puede haber un cambio
de valor numérico, de dirección y/o de sentido; pueden
darse los tres cambios simultáneamente o solo dos o sólo
uno. Para que uno o más cambios se produzcan, se requiere
de una fuerza resultante distinta de cero.
Rentabilidad De galileo
 Enuncia que desde cualquier sistema de referencia inercial
se observan las mismas leyes físicas (desde todos ellos se
miden las mismas fuerzas) .
En la escena siguiente tienes dos sistemas de referencia: el
del observador que está fuera del tren y el del observador
que está dentro, ambos están pendientes de una caja que
viaja en un vagón.
Transformaciones de Galileo
 Son ecuaciones que permiten relacionar las observaciones
que se realizan del movimiento de una partícula desde dos
sistemas de referencia inerciales. Los sistemas inerciales
son aquellos que permanecen en reposo o se mueven con
movimiento rectilíneo uniforme.
Conclusión
 El movimiento es un medio de expresión y comunicación.
El movimiento ya no podemos analizarlo únicamente desde
el punto de vista biológico, sino que debemos asumir la
repercusión que la misma posee sobre todas las
dimensiones del ser humano.
Bibliografía
 http://es.answers.yahoo.com
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  • 1. N O M B R E S : J O A Q U Í N A G U I R R E D I E G O A R A N C I B I A F E C H A : 8 / 1 0 / 2 0 1 3 C U R S O : 1 º M E D I O A C O L E G I O : S A N T A I S A B E L , E L M E L Ó N El Movimiento
  • 2. Introducción Analizaremos los diferentes tipos de movimientos en física Que son: -magnitudes escalares y vectoriales -sistema de referencia -Desplazamiento -Trayectoria -velocidad -rapidez -relatividad de galileo -transformaciones de galileo
  • 3. Magnitudes escalares  Las magnitudes escalares tienen únicamente como variable a un número que representa una determinada cantidad. Por ejemplo la masa de un cuerpo, que se mide en Kilogramos.
  • 4. Magnitudes vectoriales  En muchos casos las magnitudes escalares no dan información completa sobre una propiedad física. Por ejemplo una fuerza de determinado valor puede estar aplicada sobre un cuerpo en diferentes sentidos y direcciones. Tenemos entonces las magnitudes vectoriales que, como su nombre lo indica, se representan mediante vectores, es decir que además de un módulo (o valor absoluto) tienen una dirección y un sentido. Ejemplos de magnitudes vectoriales son la velocidad y la fuerza.
  • 5. Sistema de Referencia  Un sistema de referencia es un conjunto de coordenadas espacio-tiempo que se requiere para poder determinar la posición de un punto en el espacio. Un sistema de referencia puede estar situado en el ojo de un observador. El ojo puede estar parado o en movimiento
  • 6. Desplazamiento  El desplazamiento se define como el traslado de materia de un punto a otro  Ejemplo:  un auto parte del km 50 y llega al km 120, el auto se deslazó: 120 - 50 = 70km).
  • 7. Trayectoria  En el movimiento de un cuerpo puntual, trayectoria es la figura que describe el móvil al desplazarse. Si la trayectoria es un línea recta el movimiento se dice rectilíneo, si es una circunferencia se trata de movimiento circular, etc.
  • 8. Velocidad  la velocidad es el desplazamiento de un móvil dividido por el tiempo empleado en realizarlo. la velocidad es un vector, puesto que va dirigida en el sentido en que se dirija al móvil y se expresa su magnitud en unidades de longitud divididas por unidades de tiempo. Ejemplo los cronómetros o velocímetros de los autos realmente miden la rapidez no la velocidad, pero esa rapidez puede ser la magnitud de la velocidad.
  • 9. La Rapidez  La rapidez o celeridad es la relación entre la distancia recorrida y el tiempo que tomó recorrerla. Hay – básicamente – dos tipos de rapideces (o velocidades) desde el punto de vista de su cambio a través del tiempo.
  • 10.  Rapidez (velocidad) constante: el valor se mantiene constante a través del tiempo. En este caso podemos hablar de un movimiento inercial, y en estos movimientos la fuerza resultante que actúa sobre el móvil que se mueve debe ser cero. En la práctica, no encontraremos, en la Tierra, un móvil que se mueva con rapidez constante si sobre él no actúa alguna fuerza por la presencia del roce. Al menos habrá dos fuerzas actuando, la que lo impulsa y la de roce, las que en este caso se anularán mutuamente.  Rapidez variable: cuando el valor numérico cambia a través del tiempo, aunque sea una sola vez. Para que se produzca el cambio del valor numérico de la rapidez en un móvil, debe actuar una fuerza neta distinta de cero. Precisamente uno de los efectos de las fuerzas es cambiar el estado de movimiento de las cosas.
  • 11.  - Velocidad variable: en este caso puede haber un cambio de valor numérico, de dirección y/o de sentido; pueden darse los tres cambios simultáneamente o solo dos o sólo uno. Para que uno o más cambios se produzcan, se requiere de una fuerza resultante distinta de cero.
  • 12. Rentabilidad De galileo  Enuncia que desde cualquier sistema de referencia inercial se observan las mismas leyes físicas (desde todos ellos se miden las mismas fuerzas) . En la escena siguiente tienes dos sistemas de referencia: el del observador que está fuera del tren y el del observador que está dentro, ambos están pendientes de una caja que viaja en un vagón.
  • 13. Transformaciones de Galileo  Son ecuaciones que permiten relacionar las observaciones que se realizan del movimiento de una partícula desde dos sistemas de referencia inerciales. Los sistemas inerciales son aquellos que permanecen en reposo o se mueven con movimiento rectilíneo uniforme.
  • 14. Conclusión  El movimiento es un medio de expresión y comunicación. El movimiento ya no podemos analizarlo únicamente desde el punto de vista biológico, sino que debemos asumir la repercusión que la misma posee sobre todas las dimensiones del ser humano.