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EJERCICIO:
   Se largan dos ciclistas, uno con velocidad constante de 40 km/h, el otro partiendo del
   reposo con una aceleración de 1000 km/h ², calcular:
            a) ¿Cuándo el primer ciclista será alcanzado por el segundo?.
            b) ¿A qué distancia de la salida?. Representa gráficamente.
            c) ¿Qué velocidad tendrá el segundo ciclista en el momento del encuentro?.

EMPEZAMOS CON UN DIBUJO – ESQUEMA DEL PROBLEMA:




Como primera conclusión del esquema, podemos decir que en el punto de encuentro los dos
ciclistas habrán recorrido el mismo espacio y habrán empleado el mismo tiempo, ya que salen
del mismo punto y al mismo tiempo.

A continuación realizo los pasos de unidades correspondientes:


                              Km · 1000
                           40     11,11m / s
                                   3600
                                        →
                               h
                                       1000
                             Km · 36002
                         1000 2  0, 077m / s 2
                                        →
                             h
Partimos de la Ecuación:


                                   S A = SB
Planteamos para cada ciclista su ecuación del espacio, en función del movimiento que tiene
cada uno.

            CICLISTA A     M.R. UNIFORME                         CICLISTA B   M.R.U. ACELERADO
                                                                           1
                                                          S = S0 + V0 ·t + ·a·t 2
               S = v·t                                                     2
                                                                         1
               S A = 11,11·t                              S B = 0 + 0 + ·0, 077·t 2
                                                                         2
                                                          S B = 0, 04t 2
Igualamos las dos expresiones:

           S A = SB
           11,11t = 0, 04t 2                   El tiempo que tardaría un ciclista
                                               en coger al otro, sería de 277,75 s
           11,11 = 0, 04t
           t = 277, 75s

Para calcular la distancia desde la salida a la que se encuentran, simplemente substituimos
el valor del tiempo en cualquiera de las ecuaciones del espacio:

                                S A = 11,11t
                                S A = 11,11·277, 75
                                S A = 3085,80m
GRÁFICA:

A la hora de realizar una gráfica de encuentro de móviles, debemos tener en cuenta lo siguiente:

   •   El PUNTO DE ENCUENTRO (3085,80 m, en nuestro caso). Vamos a mantener las unidades (aunque
       podríamos transformarlas a lo que quisiéramos para adecuarlos a la gráfica) y en el eje de Y
       representaremos espacios hasta los 3500 metros, para que el punto de encuentro en la grafica
       quede bien encuadrado y no en una “borde”.
   •   EL TIEMPO QUE TARDAN EN ENCONTRASE (277,75 s ). Mantendremos las unidades (también
       podríamos cambiarlas). En el eje X representaremos tiempos hasta los 300 segundos, por el
       mismo motivo que antes.
   •   INTERVALOS:
           o ESPACIO: Tomaremos 5 intervalos de 700 metros cada uno.
           o TIEMPO: Tomaremos 5 intervalos de 60 segundos cada uno.
   •   GRAFICA DEL CICLISTA “A”: Por poseer un Mov. Uniforme su grafica debe ser una recta. Para
       dibujarla realizamos una tabla de espacio y tiempo, que complementamos con la ecuación del
       espacio de ese ciclista. Al ser una recta con cuatro puntos es más que suficiente:

                     ECUACIÓN                                   TABLA

                                                             t (s)      S(m)

                 S A = 11,11t                               0                0
                                                            120         1333,2
                                                            240         2666,4
                                                            300           3333
•   GRAFICA DEL CICLISTA “B”: Por poseer un Mov. Unif. Acelerado su gráfica debe ser una curva. Para
       dibujarla realizamos una tabla de espacio y tiempo, que complementamos con la ecuación del
       espacio de ese ciclista. Al ser una curva tendremos que dar 6 valores al tiempo:

                    TABLA                                     ECUACIÓN

                      t (s)     S(m)
                    0           0
                                                           S B = 0, 04t 2
                    50          100
                    100         400
                    150         900
                    250         2500
                    300         3600




       GRÁFICA



                                                                    PUNTO DE ENCUENTRO

                                                                    S= 3085,80 metros

                                                                    t= 277,75 segundos




Por último, para calcula la velocidad del segundo ciclista, es decir, el B, cuando alcanza al
primero; substituimos el tiempo en la ecuación de la velocidad:


                              V = V0 + at
                              V = 0 + 0, 077·277, 75
                              V = 21,39m / s

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Ejercicio fisica dos moviles grafica

  • 1. EJERCICIO: Se largan dos ciclistas, uno con velocidad constante de 40 km/h, el otro partiendo del reposo con una aceleración de 1000 km/h ², calcular: a) ¿Cuándo el primer ciclista será alcanzado por el segundo?. b) ¿A qué distancia de la salida?. Representa gráficamente. c) ¿Qué velocidad tendrá el segundo ciclista en el momento del encuentro?. EMPEZAMOS CON UN DIBUJO – ESQUEMA DEL PROBLEMA: Como primera conclusión del esquema, podemos decir que en el punto de encuentro los dos ciclistas habrán recorrido el mismo espacio y habrán empleado el mismo tiempo, ya que salen del mismo punto y al mismo tiempo. A continuación realizo los pasos de unidades correspondientes: Km · 1000 40  11,11m / s 3600 → h 1000 Km · 36002 1000 2  0, 077m / s 2 → h Partimos de la Ecuación: S A = SB Planteamos para cada ciclista su ecuación del espacio, en función del movimiento que tiene cada uno. CICLISTA A M.R. UNIFORME CICLISTA B M.R.U. ACELERADO 1 S = S0 + V0 ·t + ·a·t 2 S = v·t 2 1 S A = 11,11·t S B = 0 + 0 + ·0, 077·t 2 2 S B = 0, 04t 2
  • 2. Igualamos las dos expresiones: S A = SB 11,11t = 0, 04t 2 El tiempo que tardaría un ciclista en coger al otro, sería de 277,75 s 11,11 = 0, 04t t = 277, 75s Para calcular la distancia desde la salida a la que se encuentran, simplemente substituimos el valor del tiempo en cualquiera de las ecuaciones del espacio: S A = 11,11t S A = 11,11·277, 75 S A = 3085,80m GRÁFICA: A la hora de realizar una gráfica de encuentro de móviles, debemos tener en cuenta lo siguiente: • El PUNTO DE ENCUENTRO (3085,80 m, en nuestro caso). Vamos a mantener las unidades (aunque podríamos transformarlas a lo que quisiéramos para adecuarlos a la gráfica) y en el eje de Y representaremos espacios hasta los 3500 metros, para que el punto de encuentro en la grafica quede bien encuadrado y no en una “borde”. • EL TIEMPO QUE TARDAN EN ENCONTRASE (277,75 s ). Mantendremos las unidades (también podríamos cambiarlas). En el eje X representaremos tiempos hasta los 300 segundos, por el mismo motivo que antes. • INTERVALOS: o ESPACIO: Tomaremos 5 intervalos de 700 metros cada uno. o TIEMPO: Tomaremos 5 intervalos de 60 segundos cada uno. • GRAFICA DEL CICLISTA “A”: Por poseer un Mov. Uniforme su grafica debe ser una recta. Para dibujarla realizamos una tabla de espacio y tiempo, que complementamos con la ecuación del espacio de ese ciclista. Al ser una recta con cuatro puntos es más que suficiente: ECUACIÓN TABLA t (s) S(m) S A = 11,11t 0 0 120 1333,2 240 2666,4 300 3333
  • 3. GRAFICA DEL CICLISTA “B”: Por poseer un Mov. Unif. Acelerado su gráfica debe ser una curva. Para dibujarla realizamos una tabla de espacio y tiempo, que complementamos con la ecuación del espacio de ese ciclista. Al ser una curva tendremos que dar 6 valores al tiempo: TABLA ECUACIÓN t (s) S(m) 0 0 S B = 0, 04t 2 50 100 100 400 150 900 250 2500 300 3600 GRÁFICA PUNTO DE ENCUENTRO S= 3085,80 metros t= 277,75 segundos Por último, para calcula la velocidad del segundo ciclista, es decir, el B, cuando alcanza al primero; substituimos el tiempo en la ecuación de la velocidad: V = V0 + at V = 0 + 0, 077·277, 75 V = 21,39m / s