fisica 1
velocidad
2da parcial
La velocidad es una magnitud física que expresa la relación entre el cambio de posición de un objeto y el tiempo empleado para ello, así como su dirección y sentido
formulas:
V= velocidad km/hr
d= distancia km/mts
t= tiempo hr/seg
v=d/t
d=v⋅t t=d/v
Aceleracion
2da parcial
aceleración es una magnitud derivada vectorial que nos indica la variación de velocidad por unidad de tiempo.La aceleración es la acción y efecto de acelerar (aumentar la velocidad).
formulas:
a=Vf-v0/ f
a= aceleracion m/s
Vf= vel final m/s
Vi= vel inicial m/s
t= tiempo
Caida libre
2da parcial
La caída libre es un movimiento en el que se deja caer un objeto desde cierta altura y mientras este cae, es un movimiento en dirección vertical, con aceleración constante, realizado por un objeto físico cuando este se deja caer en el vacío
formulas
h= V0⋅t + g⋅t²/2 h=g ⋅ t²/2
h=vf² - v0² /2⋅g h=vf/2 ⋅ t
h=vf + v0 ⋅ t/ 2 h=vf²/2⋅ g
vf= v0 + g ⋅ t vf= g⋅ t
vf=√v0² + 2g ⋅ h vf=√2g⋅h
t= v0/ g t=√2h/g
tiro vertical
2da parcial
El tiro vertical o lanzamiento vertical es un tipo de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Se denomina así a un tipo de movimiento que es resultado de arrojar un objeto verticalmente hacia arriba (o hacia abajo) desde cierta altura H.
formulas:
hmax=Vo ²/2•g
bsub=2•Vo/g
tTOT= 2(tsub)
Tiro parabolico
2da parcial
El movimiento parabólico es el desplazamiento realizado por cualquier objeto cuya trayectoria describe una parábola, el cual corresponde con la trayectoria ideal de un proyectil que se mueve en un medio que presenta mínimos de resistencia durante su avance y que está sujeto a un campo gravitatorio ambos de tipo uniforme
formulas:
Vy:Vo•senθ θ=tan-¹vy/vx
Vx=Vo•cosθ tsub=Vo•senθ/g
dx=(Vo•cosθ)t tTOT=2•Vo (senθ)/g
dy=(vo•senθ)t+ ½g•t
dh=Vo²•sen2θ/g
hmax=½[Vo²•sen²θ/2]
Ley de gravitacion uniiversal
3ra parcial
La ley de gravitación universal es una ley en la mecánica clásica que describe la fuerza o interacción gravitatoria entre distintos cuerpos con masa, La ley implica que mientras más cerca y más masivos sean dos cuerpos, más intensamente se atraerán.
formulas
F= G m1⋅m2/d²
trabajo y potencia mecanica
3ra parcial
El trabajo mecánico es una medida de la energía transferida por una fuerza aplicada a un objeto que provoca su desplazamiento en la dirección de la fuerza. En mecánica clásica, se dice que una fuerza realiza un trabajo cuando hay un desplazamiento del centro de masas del cuerpo
formulas: T=F⋅d
La Potencia mecánica se define como la cantidad de trabajo realizado por unidad de tiempo. La potencia mecánica, en este sentido, es aquella transmitida mediante la puesta en marcha de un mecanismo o el ejercicio de la fuerza física.
formulas: P=T/t
notacion cientifica
1ra parcial
La notación científica nos permite escribir números muy grandes o muy pequeños de forma abreviada
Esta notación consiste simplemente en multiplicar por una potencia de base 10 con exponente positivo o negativo. Fórmula: N=ax10b
Conversiones
1ra parcial
La conversión de unidades es la transformación del valor numérico de una magnitud física, expresado en una cierta unidad de o en otra unidad de medida de la misma naturaleza
Una magnitud es una propiedad o cantidad que puede medirse y que tiene un valor numérico junto con una unidad de medida.
Una unidad en física es una cantidad estandarizada utilizada para medir una magnitud. Las unidades permiten expresar las magnitudes de manera coherente y uniforme
determinacion de errores
1ra parcial
El error en la medición es una diferencia entre el valor real de una cantidad y el valor obtenido mediante una medición. Estos errores se dividen en dos clases sistemáticos y circunstancial.
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Errores sistemáticos:
Son errores constantes o predecibles que afectan todas las mediciones de manera similar. Estos se deben a fallos en los instrumentos, métodos de medición o condiciones externas controlables.
Errores Circunstanciales:
Son errores impredecibles que varían de una medición a otra debido a factores fuera del control del experimentador
Cuantificación de los errores
Error absoluto
Error relativo
Error porcentual
vectores
1ra parcial
Los vectores permiten representar magnitudes físicas dotadas no sólo de intensidad, sino de dirección, como es el caso de la fuerza, la velocidad o el desplazamiento. un vector puede representarse en un plano cartesiano mediante un conjunto de coordenadas (x,y)
Metodo Analitico
El método analítico se basa en el uso de números y fórmulas. En este enfoque, desglosamos los vectores en sus componentes x (horizontal) y y (vertical). Luego, aplicamos reglas matemáticas para sumar o restar estas componentes.
formulas
Vy=(vr)(senθ)
metodo analitico
Vx =vr⋅cosθ
Vy=vr⋅senθ
Vr=√vx² + vy²
θ=tan−1 vy/vx
Friccion
3ra parcial
La fricción, fuerza de roce o fuerza de rozamiento es una fuerza existente entre dos superficies que se encuentren en contacto, y que se opone al movimiento, o sea, tiene dirección contraria al movimiento
La fuerza de fricción no es una de las fuerzas fundamentales del universo, como lo es la gravedad, sino que se debe a la compleja interacción entre la superficie de dos objetos en contacto físico.
formulas:
Fd=μd⋅N
Fme= μe⋅N
2da Ley de Newton
3ra parcial
La Segunda Ley de Newton establece que la aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa.
Esta ley plantea que la fuerza neta aplicada sobre un objeto es directamente proporcional a la aceleración que este adquiere en su trayectoria
formulas:
F= m⋅a p= m⋅g
F=p/g⋅a
energia cinetica y potencial
3ra parcial
La energía cinética es aquella energía que posee un cuerpo o sistema debido a su movimientos
La física la define como la cantidad de trabajo realizado por todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo con una masa determinada, necesario para acelerarlo desde una velocidad inicial hasta otra velocidad final.
Formulas:
Ep= m⋅g⋅h
Ep= Energia Potencial
M= masa
g= gravedad
a= altura
La energía potencial es un tipo de energía mecánica que está asociada con la relación entre un cuerpo y un campo o sistema de fuerzas externo (si el objeto está ubicado en el campo) o interno (si el campo está dentro del objeto).