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LOS CAMBIOS FÍSICOS
CAMBIOS FÍSICOS
• Son aquellos en los que no cambia la
  naturaleza de las sustancias que intervienen.
  Los mas frecuentes son:
   TÉRMICOS debidos a ala agitación térmica de las
   partículas. ( cambios de estado).
   ELÉCTRICOS cuando se frotan unos materiales
   con otros.
   ÓPTICOS Y SONOROS se transmite energía sin
   transporte de materia.
   DE MOVIMIENTO producidos por interacciones
   electromagnéticas y gravitatorias
ALGUNOS EJEMPLOS DE CAMBIOS FÍSICOS




De movimiento.

                  Térmico




                            Óptico y sonoro
     Eléctrico
El movimiento
Para estudiar el movimiento
 debemos:
• Elegir un cuerpo cualquiera, y suponer que está
  en reposo. A este elemento le llamaremos
  sistema de referencia.
• Estudiar el cambio de la posición del móvil con
  respecto del sistema de referencia.
RELATIVIDAD DEL MOVIMIENTO
Las cosas se mueven, o no, dependiendo del
 sistema de referencia que utilicemos, por esta
 razón decimos que el movimiento es relativo.

El movimiento es el cambio de posición que
 experimenta un cuerpo , al transcurrir el
 tiempo, respecto de un sistema de referencia
 que consideremos fijo.
CARACTERÍSTICAS DEL MOVIMIENTO
TRAYECTORIA
Es la línea que resulta de unir todos los puntos
correspondientes a las sucesivas posiciones de un
móvil.
POSICIÓN
Es la situación del móvil con respecto al sistema de
Referencia.
DISTANCIA RECORRIDA
Es la longitud de la trayectoria descrita por el móvil desde su
posición inicial hasta la final.
CLASIFICACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS
         SEGÚN LA TRAYECTORIA

• RECTILÍNEOS
  – Su trayectoria es una línea recta.
• CURVILINEOS
  – Su trayectoria es una línea curva, entre ellos están:
     • Circulares .- Su trayectoria es una circunferencia.
     • Elípticos.-   Su trayectoria es una elipse
     • Parabólicos.- Su trayectoria es una parábola.
EJEMPLOS DE MOVIMIENTOS



                PARABÓLICO

RECTILÍNEO




             ELÍPTICO



                             CIRCULAR
   Este tipo de movimiento se caracteriza por
    tener una trayectoria rectilínea y una velocidad
    constante. Debemos conocer las tras
    magnitudes que interviene en este movimiento:
       El tiempo
       La rapidez
       El espacio
CONCEPTO DE RAPIDEZ
La rapidez expresa la distancia que el móvil recorre en cada unidad de tiempo.
Se expresa:

                  distancia recorrida                      e
Rapidez   =                                    ;   v =
                  tiempo empleado                          t

La rapidez se mide en m/s o en Km/h

El tiempo “t” se refiere a lo que tarda el móvil en recorrer la
trayectoria. Despejando el espacio en la formula de la rapidez obtenemos la ecuación
general del m.r.u. que es :
                                      ef = e 0 + v • t

de donde e0 es la posición inicial desde donde parte el móvil
y ef es el espacio recorrido
   Para representar el m.r.u. En primer debemos obtener la
    ecuación general del movimiento        e = e0 + v • t en este
    ejemplo e = 0 + 10 • t
   En segundo lugar deberemos construir la tabla de valores
    espacio-tiempo dando valores al tiempo y hallando el
    espacio
                 e       0       1       2          3            4
                 t       0       10      20         30           40

                                          e
 Por ultimo representamos               40

en unos ejes cartesianos                 30

los puntos el tiempo en el               20

eje horizontal y el espacio              10
en el vertical                            0
                                                1        2   3        4
                                                                          t
LOS CAMBIOS EN EL MOVIMIENTO
 Hoy sabemos que el estado natural de las cosas es el movimiento, que en el
  universo no hay nada que esté en reposo de un modo absoluto. Debemos
  repasar una propiedad relacionada con el movimiento:

 LA INERCIA que se define como una propiedad de la materia por la que esta
  tiende a conservar su estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme.
  Según esto la fuerza se define:

 FUERZA es la causa capaz de modificar el estado de reposo o de movimiento
  de los cuerpos o de producirles deformaciones. Las fuerzas se miden en
  NEWTON, su símbolo es N, y se miden con un aparato llamado
  dinamómetro

 Hay dos tipos de fuerzas que pueden captar nuestros sentidos:
    Las fuerzas de origen gravitatorio
    Las fuerzas de origen electromagnético
EFECTOS DE LAS FUERZAS
Cambian la rapidez



                                    Cambian la trayectoria
     Alteran el equilibrio
           indiferente inestable
                                   Producen deformaciones
estable
Las fuerzas pueden transmitirse de dos
formas:

   • POR CONTACTO como la fuerza de rozamiento.
   • A DISTANCIA como el peso.

EL PESO: Es la fuerza con que los cuerpos y la tierra se
 atraen.

LA FUERZA DE ROZAMIENTO es la fuerza que aparece
 entre las superficies en contacto de dos cuerpos en
 movimiento
 Aunque son conceptos totalmente diferentes
 solemos confundirlos, así cuando decimos que
 pesamos 45 Kg. Estamos empelando una medida
 de masa y no de peso.

    Peso es la fuerza con que la tierra nos atrae ( o cualquier otro
     astro), por tanto nuestro peso será distinto en la Luna o en
     Marte ya que su fuerza de atracción es distinta, se mide en
     Newton, N .
    Masa es la medida de nuestra inercia, la masa no depende de la
     gravedad por tanto no varia de un planeta a otro. Se mide en
     kilogramos, Kg.

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  • 2.
  • 3. CAMBIOS FÍSICOS • Son aquellos en los que no cambia la naturaleza de las sustancias que intervienen. Los mas frecuentes son:  TÉRMICOS debidos a ala agitación térmica de las partículas. ( cambios de estado).  ELÉCTRICOS cuando se frotan unos materiales con otros.  ÓPTICOS Y SONOROS se transmite energía sin transporte de materia.  DE MOVIMIENTO producidos por interacciones electromagnéticas y gravitatorias
  • 4. ALGUNOS EJEMPLOS DE CAMBIOS FÍSICOS De movimiento. Térmico Óptico y sonoro Eléctrico
  • 5. El movimiento Para estudiar el movimiento debemos: • Elegir un cuerpo cualquiera, y suponer que está en reposo. A este elemento le llamaremos sistema de referencia. • Estudiar el cambio de la posición del móvil con respecto del sistema de referencia.
  • 6. RELATIVIDAD DEL MOVIMIENTO Las cosas se mueven, o no, dependiendo del sistema de referencia que utilicemos, por esta razón decimos que el movimiento es relativo. El movimiento es el cambio de posición que experimenta un cuerpo , al transcurrir el tiempo, respecto de un sistema de referencia que consideremos fijo.
  • 7. CARACTERÍSTICAS DEL MOVIMIENTO TRAYECTORIA Es la línea que resulta de unir todos los puntos correspondientes a las sucesivas posiciones de un móvil. POSICIÓN Es la situación del móvil con respecto al sistema de Referencia. DISTANCIA RECORRIDA Es la longitud de la trayectoria descrita por el móvil desde su posición inicial hasta la final.
  • 8. CLASIFICACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS SEGÚN LA TRAYECTORIA • RECTILÍNEOS – Su trayectoria es una línea recta. • CURVILINEOS – Su trayectoria es una línea curva, entre ellos están: • Circulares .- Su trayectoria es una circunferencia. • Elípticos.- Su trayectoria es una elipse • Parabólicos.- Su trayectoria es una parábola.
  • 9. EJEMPLOS DE MOVIMIENTOS PARABÓLICO RECTILÍNEO ELÍPTICO CIRCULAR
  • 10. Este tipo de movimiento se caracteriza por tener una trayectoria rectilínea y una velocidad constante. Debemos conocer las tras magnitudes que interviene en este movimiento:  El tiempo  La rapidez  El espacio
  • 11. CONCEPTO DE RAPIDEZ La rapidez expresa la distancia que el móvil recorre en cada unidad de tiempo. Se expresa: distancia recorrida e Rapidez = ; v = tiempo empleado t La rapidez se mide en m/s o en Km/h El tiempo “t” se refiere a lo que tarda el móvil en recorrer la trayectoria. Despejando el espacio en la formula de la rapidez obtenemos la ecuación general del m.r.u. que es : ef = e 0 + v • t de donde e0 es la posición inicial desde donde parte el móvil y ef es el espacio recorrido
  • 12. Para representar el m.r.u. En primer debemos obtener la ecuación general del movimiento e = e0 + v • t en este ejemplo e = 0 + 10 • t  En segundo lugar deberemos construir la tabla de valores espacio-tiempo dando valores al tiempo y hallando el espacio e 0 1 2 3 4 t 0 10 20 30 40 e  Por ultimo representamos 40 en unos ejes cartesianos 30 los puntos el tiempo en el 20 eje horizontal y el espacio 10 en el vertical 0 1 2 3 4 t
  • 13. LOS CAMBIOS EN EL MOVIMIENTO  Hoy sabemos que el estado natural de las cosas es el movimiento, que en el universo no hay nada que esté en reposo de un modo absoluto. Debemos repasar una propiedad relacionada con el movimiento:  LA INERCIA que se define como una propiedad de la materia por la que esta tiende a conservar su estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme. Según esto la fuerza se define:  FUERZA es la causa capaz de modificar el estado de reposo o de movimiento de los cuerpos o de producirles deformaciones. Las fuerzas se miden en NEWTON, su símbolo es N, y se miden con un aparato llamado dinamómetro  Hay dos tipos de fuerzas que pueden captar nuestros sentidos:  Las fuerzas de origen gravitatorio  Las fuerzas de origen electromagnético
  • 14. EFECTOS DE LAS FUERZAS Cambian la rapidez Cambian la trayectoria Alteran el equilibrio indiferente inestable Producen deformaciones estable
  • 15. Las fuerzas pueden transmitirse de dos formas: • POR CONTACTO como la fuerza de rozamiento. • A DISTANCIA como el peso. EL PESO: Es la fuerza con que los cuerpos y la tierra se atraen. LA FUERZA DE ROZAMIENTO es la fuerza que aparece entre las superficies en contacto de dos cuerpos en movimiento
  • 16.  Aunque son conceptos totalmente diferentes solemos confundirlos, así cuando decimos que pesamos 45 Kg. Estamos empelando una medida de masa y no de peso.  Peso es la fuerza con que la tierra nos atrae ( o cualquier otro astro), por tanto nuestro peso será distinto en la Luna o en Marte ya que su fuerza de atracción es distinta, se mide en Newton, N .  Masa es la medida de nuestra inercia, la masa no depende de la gravedad por tanto no varia de un planeta a otro. Se mide en kilogramos, Kg.