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“MOVIMIENTO RECTILINEO
UNIFORMEMENTE ACELERADO”
• Integrantes:

•   Arguelles de la O María Kristal.
•   Escobar Ruiz Ángela Paola.
•   Gaytan Fuentes Grecia Estefanía.
•   Sosa Robles Karla Daniela.
•   Ramos Bautista Yesica
•   Garza Méndez Mónica Gissel
El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado
       (MRUA), también conocido como movimiento
        rectilíneo uniformemente variado (MRUV)


• En mecánica clásica el
  movimiento uniformemente
  acelerado (MRUA) presenta tres
  características fundamentales:
• La aceleración y la fuerza
  resultante sobre la partícula son
  constantes.
• La velocidad varía linealmente
  respecto del tiempo.
• La posición varía según una
  relación cuadrática respecto del
  tiempo.
Aceleración
cantidad vectorial que representa la variación de la velocidad de un cuerpo
                          con respecto al tiempo.
•    t= tiempo que se produce el cambio de velocidad en segundos (s).
    Es muy común que, conociendo su velocidad inicial y la aceleración de un
    móvil se requiere a calcular la velocidad final a cabo de cierto tiempo. Por
    lo tanto despejando Vf de la ecuación anterior.




• El signo de la aceleración será el mismo que tenga la variación de
  la velocidad.
• Por lo tanto:

La aceleración será positiva
a) La velocidad es del signo positivo y experimental un
   aumento.
b) La velocidad es de signo negativo y sufre una
   disminución o sea, un frenado.
•   la aceleración será negativa cuando:
a) La velocidad es de signo negativo y tiene un aumento.
b) La velocidad es de signo positivo y disminuye, o sea,
   un frenado.
Ahora bien si la velocidad aumenta la aceleración es
   positiva. Si la velocidad disminuye, la aceleración es
   negativa.
Cuando la velocidad aumenta se dice que el cuerpo
   desacelera.
La velocidad.–
es una magnitud física de carácter vectorial que
expresa el desplazamiento de un objeto por unidad de
tiempo. Se la representa por o . Sus dimensiones son
[L]/[T]. Su unidad en el Sistema Internacional es el m/s.
Posición:
• la posición de una partícula en el espacio se representa como
  una magnitud vectorial respecto de un sistema coordenado
  de referencia. En relatividad general, la posición no es
  representable mediante un vector euclidiano, ya que en el
  espacio-tiempo es curvo en esa teoría, por lo que la posición
  necesariamente debe representarse mediante un conjunto de
  coordenadas curvilíneas arbitrarias, que en general no
  pueden ser interpretadas como las componentes de un vector
  físico genuino.
“Movimiento rectilíneo
        uniformemente variado”
• Cuando un cuerpo se desplaza en línea recta y
  experimenta cambios de velocidad iguales en
  cada unidad de tiempo
Conclusión
las ecuaciones para calcular los desplazamientos y las
velocidades finales en M:R:U.V las cuales utilizaremos
dependiendo de las situaciones en que se presente el
                  movimiento son:
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  • 2. • Integrantes: • Arguelles de la O María Kristal. • Escobar Ruiz Ángela Paola. • Gaytan Fuentes Grecia Estefanía. • Sosa Robles Karla Daniela. • Ramos Bautista Yesica • Garza Méndez Mónica Gissel
  • 3.
  • 4. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA), también conocido como movimiento rectilíneo uniformemente variado (MRUV) • En mecánica clásica el movimiento uniformemente acelerado (MRUA) presenta tres características fundamentales: • La aceleración y la fuerza resultante sobre la partícula son constantes. • La velocidad varía linealmente respecto del tiempo. • La posición varía según una relación cuadrática respecto del tiempo.
  • 5. Aceleración cantidad vectorial que representa la variación de la velocidad de un cuerpo con respecto al tiempo.
  • 6. t= tiempo que se produce el cambio de velocidad en segundos (s). Es muy común que, conociendo su velocidad inicial y la aceleración de un móvil se requiere a calcular la velocidad final a cabo de cierto tiempo. Por lo tanto despejando Vf de la ecuación anterior. • El signo de la aceleración será el mismo que tenga la variación de la velocidad. • Por lo tanto: La aceleración será positiva
  • 7. a) La velocidad es del signo positivo y experimental un aumento. b) La velocidad es de signo negativo y sufre una disminución o sea, un frenado. • la aceleración será negativa cuando: a) La velocidad es de signo negativo y tiene un aumento. b) La velocidad es de signo positivo y disminuye, o sea, un frenado. Ahora bien si la velocidad aumenta la aceleración es positiva. Si la velocidad disminuye, la aceleración es negativa. Cuando la velocidad aumenta se dice que el cuerpo desacelera.
  • 8. La velocidad.– es una magnitud física de carácter vectorial que expresa el desplazamiento de un objeto por unidad de tiempo. Se la representa por o . Sus dimensiones son [L]/[T]. Su unidad en el Sistema Internacional es el m/s.
  • 9. Posición: • la posición de una partícula en el espacio se representa como una magnitud vectorial respecto de un sistema coordenado de referencia. En relatividad general, la posición no es representable mediante un vector euclidiano, ya que en el espacio-tiempo es curvo en esa teoría, por lo que la posición necesariamente debe representarse mediante un conjunto de coordenadas curvilíneas arbitrarias, que en general no pueden ser interpretadas como las componentes de un vector físico genuino.
  • 10. “Movimiento rectilíneo uniformemente variado” • Cuando un cuerpo se desplaza en línea recta y experimenta cambios de velocidad iguales en cada unidad de tiempo
  • 11. Conclusión las ecuaciones para calcular los desplazamientos y las velocidades finales en M:R:U.V las cuales utilizaremos dependiendo de las situaciones en que se presente el movimiento son: