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Unidad II Movimiento en una
dimensión
Área Académica: Licenciatura en Ingeniería Industrial
Profesor(a): Ing. Silvestre Barrera Ordaz
Periodo: Enero – Junio 2015
Unidad II Movimiento en una
dimensión
Resumen
Como un primer paso en el estudio de la mecánica
clásica , se describe el movimiento de un objeto
haciendo caso omiso de las interacciones con
agentes externos que podrían afectar o modificar
ese movimiento. Esta parte de la mecánica clásica
se llama cinemática . ( La palabra cinemática tiene
la misma raíz que el cinema ). En este capítulo ,
consideramos único movimiento en una dimensión,
es decir, el movimiento de un objeto a lo largo de
una línea recta.
Abstract
As a first step in studying classical mechanics, we
describe the motion of an object while ignoring the
interactions with external agents that might be
affecting or modifying that motion. This portion of
classical mechanics is called kinematics. (The word
kinematics has the same root as cinema.) In this
chapter, we consider only motion in one dimension,
that is, motion of an object along a straight line.
Keywords: motion, kinematics
2.1.1 Desplazamiento, tiempo y velocidad media
2.1.2 Velocidad instantánea
• Para describir el movimiento con mayor detalle,
necesitamos definir la velocidad en cualquier
instante.
• La velocidad instantánea es el límite de la
velocidad media conforme el intervalo de tiempo
se acerca a cero.
2.1.3 Aceleración media e instantánea
• La aceleración describe el cambio de velocidad con el
tiempo. Y puede referirse tanto a aumentar la rapidez como
a disminuirla.
• La velocidad describe el cambio de posición de un objeto
con el tiempo; nos indica con que rapidez y en que
dirección se mueve el objeto. La aceleración describe cómo
cambia la velocidad con el tiempo; es decir, nos dice como
cambia la rapidez y la dirección del movimiento.
2.1.3 Aceleración media e instantánea
• La aceleración instantánea es el límite de la
aceleración media cuanto el intervalo de
tiempo se acerca a cero.
Ejemplos
El automóvil que se muestra se desplaza en
línea recta de modo que durante un corto
periodo de tiempo su velocidad está definida
por 𝒗 = 𝟑𝒕𝟐
+ 𝟐𝒕 𝒑𝒊𝒆𝒔/𝒔, donde t está en
segundos. Determine su posición y aceleración
cuando 𝑡 = 3 𝑠. Considere que cuando 𝑡 =
0, 𝑥 = 0.
Antes de continuar
Se puede obtener una importante relación diferencial
que implica el desplazamiento, la velocidad y la
aceleración a lo largo de la trayectoria si eliminamos el
diferencial de tiempo 𝑑𝑡 entre las ecuaciones de
velocidad y aceleración instantánea.
𝑣𝑥 =
𝑑𝑥
𝑑𝑡
, 𝑎𝑥 =
𝑑𝑣𝑥
𝑑𝑡
 𝑎𝑥 𝑑𝑥 = 𝑣𝑥 𝑑𝑣𝑥  Verifique
Una partícula metálica se somete a la influencia de un campo
magnético a medida que desciende a través de un medio
fluido que se extiende de la placa A a la placa B. Si la
partícula se libera del reposo en el punto medio C, x = 100
mm y la aceleración es 𝒂𝒙 = 𝟒𝒙 𝟏/𝒔𝟐, donde x está en
metros, determine la velocidad de la partícula cuando llega a
la placa B, x = 200 mm y el tiempo que le lleva ir de C a B.
Una partícula se desplaza a lo largo de una
trayectoria horizontal con una velocidad de 𝒗𝒙 =
𝟑𝒕𝟐
− 𝟔𝒕 𝒎/𝒔, donde t está en segundos. Si
inicialmente se encuentra en el origen O, determine
la distancia recorrida en 3.5 s y la velocidad media,
así como la rapidez media de la partícula durante el
intervalo.
Referencias
1. RESNICK, R., HALLYDAY, D., & KRANE, K. (2006.). FÍSICA VOLUMEN
1., 5TA. EDICIÓN. MÉXICO.: CECSA.
2. SEARS, F. W. (2004). FÍSICA UNIVERSITARIA, VOLUMEN 1,DÉCIMO
PRIMERA EDICIÓN. MÉXICO: PEARSON EDUCACIÓN.
3. SERWAY, R. A. (1997.). FÍSICA TOMO I- 4TA. EDICIÓN. . MÉXICO.:
MCGRAW HILL.
4. TIPLER, P. A. (1993.). FÍSICA VOLUMEN I- 3RA. EDICIÓN. .
BARCELONA.: EDITORIAL REVERTÉ.
5. HIBBELER, R. C. (1995). MECÁNICA PARA INGENIEROS,TOMO II:
DINÁMICA,SEXTA EDICIÓN. MÉXICO: COMPAÑÍA EDITORIAL
CONTINENTAL, S.A. DE C.V.

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  • 1. Unidad II Movimiento en una dimensión Área Académica: Licenciatura en Ingeniería Industrial Profesor(a): Ing. Silvestre Barrera Ordaz Periodo: Enero – Junio 2015
  • 2. Unidad II Movimiento en una dimensión Resumen Como un primer paso en el estudio de la mecánica clásica , se describe el movimiento de un objeto haciendo caso omiso de las interacciones con agentes externos que podrían afectar o modificar ese movimiento. Esta parte de la mecánica clásica se llama cinemática . ( La palabra cinemática tiene la misma raíz que el cinema ). En este capítulo , consideramos único movimiento en una dimensión, es decir, el movimiento de un objeto a lo largo de una línea recta.
  • 3. Abstract As a first step in studying classical mechanics, we describe the motion of an object while ignoring the interactions with external agents that might be affecting or modifying that motion. This portion of classical mechanics is called kinematics. (The word kinematics has the same root as cinema.) In this chapter, we consider only motion in one dimension, that is, motion of an object along a straight line. Keywords: motion, kinematics
  • 4. 2.1.1 Desplazamiento, tiempo y velocidad media
  • 5. 2.1.2 Velocidad instantánea • Para describir el movimiento con mayor detalle, necesitamos definir la velocidad en cualquier instante. • La velocidad instantánea es el límite de la velocidad media conforme el intervalo de tiempo se acerca a cero.
  • 6.
  • 7. 2.1.3 Aceleración media e instantánea • La aceleración describe el cambio de velocidad con el tiempo. Y puede referirse tanto a aumentar la rapidez como a disminuirla. • La velocidad describe el cambio de posición de un objeto con el tiempo; nos indica con que rapidez y en que dirección se mueve el objeto. La aceleración describe cómo cambia la velocidad con el tiempo; es decir, nos dice como cambia la rapidez y la dirección del movimiento.
  • 8. 2.1.3 Aceleración media e instantánea • La aceleración instantánea es el límite de la aceleración media cuanto el intervalo de tiempo se acerca a cero.
  • 9. Ejemplos El automóvil que se muestra se desplaza en línea recta de modo que durante un corto periodo de tiempo su velocidad está definida por 𝒗 = 𝟑𝒕𝟐 + 𝟐𝒕 𝒑𝒊𝒆𝒔/𝒔, donde t está en segundos. Determine su posición y aceleración cuando 𝑡 = 3 𝑠. Considere que cuando 𝑡 = 0, 𝑥 = 0.
  • 10. Antes de continuar Se puede obtener una importante relación diferencial que implica el desplazamiento, la velocidad y la aceleración a lo largo de la trayectoria si eliminamos el diferencial de tiempo 𝑑𝑡 entre las ecuaciones de velocidad y aceleración instantánea. 𝑣𝑥 = 𝑑𝑥 𝑑𝑡 , 𝑎𝑥 = 𝑑𝑣𝑥 𝑑𝑡  𝑎𝑥 𝑑𝑥 = 𝑣𝑥 𝑑𝑣𝑥  Verifique
  • 11. Una partícula metálica se somete a la influencia de un campo magnético a medida que desciende a través de un medio fluido que se extiende de la placa A a la placa B. Si la partícula se libera del reposo en el punto medio C, x = 100 mm y la aceleración es 𝒂𝒙 = 𝟒𝒙 𝟏/𝒔𝟐, donde x está en metros, determine la velocidad de la partícula cuando llega a la placa B, x = 200 mm y el tiempo que le lleva ir de C a B.
  • 12. Una partícula se desplaza a lo largo de una trayectoria horizontal con una velocidad de 𝒗𝒙 = 𝟑𝒕𝟐 − 𝟔𝒕 𝒎/𝒔, donde t está en segundos. Si inicialmente se encuentra en el origen O, determine la distancia recorrida en 3.5 s y la velocidad media, así como la rapidez media de la partícula durante el intervalo.
  • 13. Referencias 1. RESNICK, R., HALLYDAY, D., & KRANE, K. (2006.). FÍSICA VOLUMEN 1., 5TA. EDICIÓN. MÉXICO.: CECSA. 2. SEARS, F. W. (2004). FÍSICA UNIVERSITARIA, VOLUMEN 1,DÉCIMO PRIMERA EDICIÓN. MÉXICO: PEARSON EDUCACIÓN. 3. SERWAY, R. A. (1997.). FÍSICA TOMO I- 4TA. EDICIÓN. . MÉXICO.: MCGRAW HILL. 4. TIPLER, P. A. (1993.). FÍSICA VOLUMEN I- 3RA. EDICIÓN. . BARCELONA.: EDITORIAL REVERTÉ. 5. HIBBELER, R. C. (1995). MECÁNICA PARA INGENIEROS,TOMO II: DINÁMICA,SEXTA EDICIÓN. MÉXICO: COMPAÑÍA EDITORIAL CONTINENTAL, S.A. DE C.V.