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Movimiento de los
cuerpos
 Movimiento: Es el cambio de posición de un
cuerpo respecto al tiempo y espacio.
 Dinámica: Parte de la física que estudia el
movimiento de los cuerpos tomando en cuenta
las causas que provocan los cambios de
movimiento.
 Cinemática: Rama de la física que estudia las
leyes del movimiento (cambios de posición) de
los cuerpos, sin tomar en cuenta las causas
(fuerzas) que lo producen y se limita, al estudio
de la trayectoria en función del tiempo.
 Tiempo: El tiempo es una magnitud escalar que
permite medir el intervalo que tarda en realizarse
un fenómeno observado.
 Espacio: Lugar donde se ubican los objetos y los
fenómenos físicos y donde éstos tienen una posición
y dirección
TIPOS DE MOVIMIENTO:
 a. Movimiento perpetuo: Movimiento que
no necesita energía o fuerza para mantenerlo,
ejemplo: los asteroides que vagan en el espacio
exterior sin detenerse
 Movimiento rectilíneo uniforme: En este tipo de
movimiento el cambio de posición de un
determinado cuerpo se desplaza en una línea
recta.
 Movimiento circular uniforme: En este la
trayectoria del cuerpo tiene la forma de una
circunferencia.

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  • 2.  Movimiento: Es el cambio de posición de un cuerpo respecto al tiempo y espacio.  Dinámica: Parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos tomando en cuenta las causas que provocan los cambios de movimiento.
  • 3.  Cinemática: Rama de la física que estudia las leyes del movimiento (cambios de posición) de los cuerpos, sin tomar en cuenta las causas (fuerzas) que lo producen y se limita, al estudio de la trayectoria en función del tiempo.  Tiempo: El tiempo es una magnitud escalar que permite medir el intervalo que tarda en realizarse un fenómeno observado.
  • 4.  Espacio: Lugar donde se ubican los objetos y los fenómenos físicos y donde éstos tienen una posición y dirección TIPOS DE MOVIMIENTO:  a. Movimiento perpetuo: Movimiento que no necesita energía o fuerza para mantenerlo, ejemplo: los asteroides que vagan en el espacio exterior sin detenerse
  • 5.  Movimiento rectilíneo uniforme: En este tipo de movimiento el cambio de posición de un determinado cuerpo se desplaza en una línea recta.
  • 6.  Movimiento circular uniforme: En este la trayectoria del cuerpo tiene la forma de una circunferencia.
  • 7.  Movimiento pendular: En este movimiento, el cuerpo pende de una soga que oscila, de manera periódica
  • 8.  Punto de referencia: Consiste en un punto escogido al azar, a un objeto físico, a partir del cual se toman todas las medidas.
  • 9.  Punto de referencia absoluto: Es cuando el punto de referencia se encuentra fijo.
  • 10.  Punto de referencia relativo: Es cuando el punto de referencia se mueve.
  • 11.  Trayectoria: Cambios de posición en el espacio de un cuerpo en movimiento Parabólica Rectilínea Irregular Elíptica Circular
  • 12. Distancia: Valor total de la Medida del recorrido de un cuerpo en movimiento, se simboliza con un “d”, es un escalar porque solo tiene magnitud
  • 13. Desplazamiento: Valor total de la medida de la trayectoria de un cuerpo en movimiento del punto inicial (A) al punto final (B) en línea recta. Se simboliza “d”, es un vector porque tiene magnitud y dirección
  • 14.  Escalar: Es una cifra que solo tiene magnitud. Ejms: 50m 25 m/s 10000 s
  • 15. Vector: Es una cifra que tiene magnitud y dirección. Ejms: 45 m/s N 800 km O 1000000cm hacia la pulpería
  • 16.  Rapidez: Es la relación entre la distancia recorrida y el tiempo empleado en completarla, se simboliza con una “v”, es un escalar ya que solo tiene magnitud, sus unidades serán m/s ó Km/h.  Ejm: La camioneta se desplaza una rapidez a 15 km/h A B
  • 17.  Velocidad: La velocidad es una magnitud física de carácter vectorial que expresa el desplazamiento de un objeto por unidad de tiempo., se simboliza con “v”, y como se explico es un vector porque tiene magnitud y dirección.  Ejm: La camioneta se desplaza a una velocidad de 15 km/h hacia el SO.
  • 18. MOVIMIENTO RECTILINEO UNIFORME Características del MRU •Movimiento que se realiza sobre una línea recta. •Velocidad constante; implica magnitud y dirección constantes (se recorren distancias iguales en tiempos iguales) •La magnitud de la velocidad recibe el nombre de celeridad o rapidez. •La aceleración es nula (parte del reposo)
  • 19.  Fórmula: V= d/t RAPIDEZ O VELOCIDAD ( v ) DISTANCIA O DESPLAZAMIENT O ( d ) TIEMPO SE MIDE EN : m/s o Km/h SE MIDE EN : m o Km SE MIDE EN : s y h
  • 22. Sir Isaac Newton, (4 de enero, 1643 – 31 de marzo, 1727) fue un científico, físico, filósofo, alquimista y matemático inglés, autor de los Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, más conocidos como los Principia, donde describió la ley de gravitación universal y estableció las bases de la Mecánica Clásica mediante las leyes que llevan su nombre que tratan de explicar las razones del movimiento de los cuerpos en el universo.
  • 23. Primera Ley del Movimiento de Newton (ley de la Inercia) La primera ley de Newton, conocida también como Ley de inercia, nos dice que si sobre un cuerpo no actúa ningún otro, este permanecerá indefinidamente moviéndose en línea recta con velocidad constante (incluido el estado de reposo, que equivale a velocidad cero).
  • 24. Segunda Ley del Movimiento de Newton (Principio Fundamental de la Dinámica) La Segunda ley de Newton se encarga de calcular el concepto de fuerza. Nos dice que la fuerza neta aplicada sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que adquiere dicho cuerpo. La constante de proporcionalidad es la masa del cuerpo, de manera que podemos expresar la relación de la siguiente manera: F = m x a
  • 25. Si por ejemplo la manzana que cae sobre la cabeza de la persona que se representa en la imagen al soltarse del árbol adquiere una aceleración de 9,8m/s2 teniendo una masa de 0,18Kg, y se desea saber cuál es el valor de la Fuerza que la manzana adquiere en la caída podemos aplicar la formula F=m x a Sustituimos las letras por los valores numéricos F= 0,18Kg x 9,8m/s2 El resultado de esta sencilla operación es F= 1,764N Se agrega en el resultado la N mayúscula ya que en el Sistema Internacional de Unidades la unidad básica de Fuerza es el Newton que lleva su nombre a este científico
  • 27. No solo podemos averiguar lo anterior sino que podemos inferir algunas ideas más: 1. la primera ley se aplica en el momento en que la manzana se encontraba en reposo al soltarse del árbol se pierde la inercia y adquiere otra que sería con movimiento en línea recta, que si no existiera cabeza donde chocara ni suelo donde cayera, seguiría su movimiento rectilíneo hasta que algo cambiara ese estado. 2. La manzana al caer en la cabeza de la persona aplica un fuerza la cual es devuelta por otra fuerza de igual magnitud que genera la cabeza pero en dirección contraria ese el principio de acción y reacción
  • 28. Tercera Ley del Movimiento de Newton (Ley de acción y reacción) Explica que si un cuerpo A ejerce una acción sobre otro cuerpo B, éste realiza sobre A otra acción igual y de sentido contrario. Esto es algo que podemos comprobar a diario en numerosas ocasiones. Por ejemplo, cuando queremos dar un salto hacia arriba, empujamos el suelo para impulsarnos. La reacción del suelo es la que nos hace saltar hacia arriba.
  • 29. El peso es una medida de la fuerza gravitatoria que actúa sobre un objeto, se mide en m/s2. El peso equivale a la fuerza que ejerce un cuerpo sobre un punto de apoyo, originada por la acción del campo gravitatorio local sobre la masa del cuerpo. El peso se representa como un vector ya que tiene magnitud y dirección
  • 30. El peso se calcula con la fórmula P= m x g , donde P es el peso que se mide en Newton, m es la masa que se mide en Kg y g es la gravedad a la cual es sometida el cuerpo que se mide en m/s2
  • 31. Máquinas simples y compuestas  QUE SON MAQUINAS SIMPLE Es un dispositivo mecánico que cambia la dirección o la magnitud de una fuerza. Las máquinas simples también se pueden definir como los mecanismos más sencillos que utilizan una ventaja mecánica
  • 32. • MAQUINAS COMPUESTAS Una máquina compuesta es la combinación y unión de diversas máquinas simples, de forma que la salida de cada una de ellas está directamente conectada a la entrada de la siguiente hasta conseguir el efecto deseado.
  • 33. Tipos de máquinas simples Primero debemos saber cuales son los 3 elementos de una máquina simple o palanca. • FUERZA O POTENCIA (P) • RESISTENCIA (R) • FULCRO O PUNTO DE APOYO (A)
  • 34. PALANCAS DE PRIMER GRADO En la palanca de primer grado, el Punto de apoyo se encuentra situado entre la Potencia y la Resistencia. Ejemplos balanza, alicate, tijera, tenaza.
  • 36. PALANCAS DE SEGUNDO GRADO Se caracterizan porque la Resistencia se encuentra entre el Punto de apoyo y la fuerza. Ejemplos carretilla, rompenueces, destapador de botellas.
  • 38. PALANCAS DE TERCER GRADO La fuerza esta entre el punto de apoyo y la resistencia. Ejemplos pinza de depilar, martillo y caña de pescar.