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Nombre del profe. Martin Abraham
             Tecotl
  Nombre del alumno: Claudia
      Contreras Valencia

  Trabajo Extraordinario Física I

    Grado: 2 Grupo: II N.L 7
Introducción
    En este proyecto les hablaremos de la física y sus
  funciones que se ocupan en esta materia para poder
 resolver ejercicios de los temas en fisca aquí podemos
encontrar diferentes temas que nos sirven y para tomar
en cuenta lo visto en clases o repasar algunas cosas que
    no te hayan quedado claras en la materia de física
   vistas en este proyecto daré algunos ejemplos de lo
                            visto
Definición de la Física
Ciencia que estudia los fenómenos naturales y trata de descubrir
 las leyes que los rigen. Entre la Física estudia: el movimiento de
   los cuerpos; la electricidad y el magnetismo; los fenómenos
ondulatorios; las transformaciones de la energía; las propiedades
       de las partículas (átomos, moléculas, iones, partículas
  elementales); las propiedades la materia y los materiales; etc.
 Las ideas básicas de la Física son pocas: inercia; carga eléctrica;
     átomo; cuanto; movimiento; fuerza; energía; y entropía.
Movimiento rectilíneo uniforme
  La rapidez se calcula o se expresa en relación a la distancia
recorrida en cierta unidad de tiempo y su fórmula general es la
                            siguiente




      Formulas que podemos usar en (MRU)
      v= d/t ; d=v*t ; t=d/v

      v=velocidad    d=distancia o
      desplazamiento t=tiempo
      =Vf-Vo/t

      Vf=Vo +
       at
      a=v/t
Ejemplo:
Un automóvil se desplaza con una rapidez de 30 m por segundo,
 con movimiento rectilíneo uniforme. Calcule la distancia que
                  recorrerá en 12 segundos.
              Analicemos los datos que nos dan:




              Apliquemos la fórmula conocida:

          y reemplacemos con los datos conocidos:
Caída libre
En física, se denomina caída libre al movimiento de un cuerpo bajo la acción
exclusiva de un campo gravitatorio. influenciadas en mayor o menor medida
por la resistencia aerodinámica del aire, así como a cualquier otra que tenga
  lugar en el seno de un fluido; sin embargo es frecuente también referirse
      coloquialmente a éstas como caídas libres, aunque los efectos de
         la viscosidad del medio no sean por lo general despreciables.


Formulas que podemos utilizar
h=Vo+ gt2/2
h=Vf2-V2/2g
h= (Vf-Vo/2) t
Vf=Vo+gt
VF2=Vo+2gh
Ejemplo: Se deja caer una pelota desde una altura de 20 m.
            ¿Cuánto tardará en llegar al suelo?
                 ¿Con qué velocidad llega?

                        h=20m.
                          t=?
                         Vf=?
                     Vo=0g=10 m/ s2

                       h=Vo.t + ½ g.t2
                      20= 0 + ½ .10. t2
                          20= 5. t2
                            4= t2
              2s =t tardará en llegar al suelo
                         V f=Vo+g.t
                        Vf = 0 + 10.2
                  Vf =20m/s llega al suelo
Tiro vertical
Es un movimiento sujeto a la aceleración gravitacional, solo que
ahora es la aceleración la que se opone al movimiento inicial del
objeto. El tiro vertical comprende subida y bajada de los cuerpos
u objetos.

Formulas
hmax= -Vo2 / 2g
tsubir =-Vo /g
taire=2tsubir=-2Vo / g
Ejemplo:
Un objeto es lanzado hacía arriba con una velocidad inicial de 50 m/s. ¿Cuál
            es la máxima altura que alcanza el objeto lanzado?

                                Vo = 50 m/s
                                 Vf = 0 m/s
                                g = -9.8 m/s2
                                   s=?m
                                    t=?s

                           s = [ (Vf + Vo) / 2 ] (t)

                                 t= (Vf – Vo) / g
                     t = (0 m/s – 50 m/s) / (-9.8 m/s2)
                          t = (-50 m/s) / (-9.8 m/s2)
                              t = 5.10 Segundo's

                             s = [ (Vf + Vo) / 2 ] (t)
                    s = [ (0 m/s) + (50 m/s) / 2 ] (5.10 s)
                            s = (50 m/s / 2) (5.10 s)
                              s = (25 m/s) (5.10 s)
                                s = 127.5 metros
http://caidalibreytirovertical.blogspot.mx/2011/03/ejemplo-de-tiro-vertical_05.html
         http://www.profesorenlinea.cl/fisica/Movimiento_caida_libre.html
         http://www.profesorenlinea.cl/fisica/Movimiento_caida_libre.html
            http://www.muyinteresante.es/tag/ca%C3%A
            Dda%20libre

            Espero se un buen trabajo profesor: Abraham

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Fisica i

  • 1. Nombre del profe. Martin Abraham Tecotl Nombre del alumno: Claudia Contreras Valencia Trabajo Extraordinario Física I Grado: 2 Grupo: II N.L 7
  • 2. Introducción En este proyecto les hablaremos de la física y sus funciones que se ocupan en esta materia para poder resolver ejercicios de los temas en fisca aquí podemos encontrar diferentes temas que nos sirven y para tomar en cuenta lo visto en clases o repasar algunas cosas que no te hayan quedado claras en la materia de física vistas en este proyecto daré algunos ejemplos de lo visto
  • 3. Definición de la Física Ciencia que estudia los fenómenos naturales y trata de descubrir las leyes que los rigen. Entre la Física estudia: el movimiento de los cuerpos; la electricidad y el magnetismo; los fenómenos ondulatorios; las transformaciones de la energía; las propiedades de las partículas (átomos, moléculas, iones, partículas elementales); las propiedades la materia y los materiales; etc. Las ideas básicas de la Física son pocas: inercia; carga eléctrica; átomo; cuanto; movimiento; fuerza; energía; y entropía.
  • 4. Movimiento rectilíneo uniforme La rapidez se calcula o se expresa en relación a la distancia recorrida en cierta unidad de tiempo y su fórmula general es la siguiente Formulas que podemos usar en (MRU) v= d/t ; d=v*t ; t=d/v v=velocidad d=distancia o desplazamiento t=tiempo =Vf-Vo/t Vf=Vo + at a=v/t
  • 5. Ejemplo: Un automóvil se desplaza con una rapidez de 30 m por segundo, con movimiento rectilíneo uniforme. Calcule la distancia que recorrerá en 12 segundos. Analicemos los datos que nos dan: Apliquemos la fórmula conocida: y reemplacemos con los datos conocidos:
  • 6. Caída libre En física, se denomina caída libre al movimiento de un cuerpo bajo la acción exclusiva de un campo gravitatorio. influenciadas en mayor o menor medida por la resistencia aerodinámica del aire, así como a cualquier otra que tenga lugar en el seno de un fluido; sin embargo es frecuente también referirse coloquialmente a éstas como caídas libres, aunque los efectos de la viscosidad del medio no sean por lo general despreciables. Formulas que podemos utilizar h=Vo+ gt2/2 h=Vf2-V2/2g h= (Vf-Vo/2) t Vf=Vo+gt VF2=Vo+2gh
  • 7. Ejemplo: Se deja caer una pelota desde una altura de 20 m. ¿Cuánto tardará en llegar al suelo? ¿Con qué velocidad llega? h=20m. t=? Vf=? Vo=0g=10 m/ s2 h=Vo.t + ½ g.t2 20= 0 + ½ .10. t2 20= 5. t2 4= t2 2s =t tardará en llegar al suelo V f=Vo+g.t Vf = 0 + 10.2 Vf =20m/s llega al suelo
  • 8. Tiro vertical Es un movimiento sujeto a la aceleración gravitacional, solo que ahora es la aceleración la que se opone al movimiento inicial del objeto. El tiro vertical comprende subida y bajada de los cuerpos u objetos. Formulas hmax= -Vo2 / 2g tsubir =-Vo /g taire=2tsubir=-2Vo / g
  • 9. Ejemplo: Un objeto es lanzado hacía arriba con una velocidad inicial de 50 m/s. ¿Cuál es la máxima altura que alcanza el objeto lanzado? Vo = 50 m/s Vf = 0 m/s g = -9.8 m/s2 s=?m t=?s s = [ (Vf + Vo) / 2 ] (t) t= (Vf – Vo) / g t = (0 m/s – 50 m/s) / (-9.8 m/s2) t = (-50 m/s) / (-9.8 m/s2) t = 5.10 Segundo's s = [ (Vf + Vo) / 2 ] (t) s = [ (0 m/s) + (50 m/s) / 2 ] (5.10 s) s = (50 m/s / 2) (5.10 s) s = (25 m/s) (5.10 s) s = 127.5 metros
  • 10. http://caidalibreytirovertical.blogspot.mx/2011/03/ejemplo-de-tiro-vertical_05.html http://www.profesorenlinea.cl/fisica/Movimiento_caida_libre.html http://www.profesorenlinea.cl/fisica/Movimiento_caida_libre.html http://www.muyinteresante.es/tag/ca%C3%A Dda%20libre Espero se un buen trabajo profesor: Abraham