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Física conceptos
• Aceleración: El concepto aceleración, no tiene
  que ver con ir moviéndose rápido. Es un
  concepto que en muchas ocasiones ha sido
  mal utilizado en la vida real. Es muy común
  escuchar que se utiliza este concepto para
  indicar que un objeto se mueve a gran
  velocidad lo cual es incorrecto.
• El concepto aceleración se refiere al cambio
  en la velocidad de un objeto. Siempre que un
  objeto cambia su velocidad, en términos de su
  magnitud o dirección, decimos que está
  acelerando.
                           Magnitud= un valor numérico
                           20 Km/h, 8m/s, 15Km/h.

                           Dirección: Viene dada por la
                           orientación en el espacio de la recta
                           que lo contiene. En la ilustración
                           son las flechitas azules. .
La primera ilustración representa una
aceleración mayor a cero.         Bien nosotros
podemos sentir los cambios de velocidad, un
ejemplo es cuando tu estas en un auto en
estado de reposo y hay un cambio en la
velocidad nuestro cuerpo tiende ha irse hacia
atrás. Es como si rehusara a salir del estado de
reposo .

 La segunda imagen representa una aceleración
 menor a cero. Aquí paso lo contrario del
 ejemplo anterior aquí vamos a una velocidad
 constante y de repente frenamos , también
 podemos sentirlo en este caso nuestro cuerpo
 tiende a irse hacia el frente.



   La tercera imagen representa una
   aceleración igual a cero. Que quiere decir
   esto, que no hay cambios de velocidad. Es
   decir podemos estar en reposo o en
   movimiento uniforme constante.
• La aceleración es la razón de cambio en
  la velocidad respecto al tiempo. Es decir, la
  aceleración se refiere a cuan rápido un objeto en
  movimiento cambia su velocidad. Por ejemplo, un
  objeto que parte de reposo y alcanza una
  velocidad de 20 km/h, ha acelerado.           Sin
  embargo, si a un objeto le toma cuatro segundos
  en alcanzar la velocidad de 20 km/h, tendrá
  mayor aceleración que otro objeto al que le tome
  seis segundos en alcanzar tal velocidad.
Definimos la aceleración como el cambio en la velocidad
respecto al tiempo durante el cual ocurre el cambio. El cambio
en la velocidad (ΔV) es igual a la diferencia entre la velocidad
final (Vf) y la velocidad inicial (Vi). Esto es       :


  Definimos la aceleración como el cambio en la velocidad respecto al tiempo
  durante el cual ocurre el cambio. El cambio en la velocidad (ΔV) es igual a la
  diferencia entre la velocidad final (Vf)y la velocidad inicial (Vi). Esto es:
• De la ecuación surge la posibilidad de que la aceleración
  sea positiva o negativa. La aceleración resulta ser positiva si
  el objeto aumentara su velocidad. Cuando el objeto
  aumenta la velocidad, entonces la velocidad final sería
  mayor que la inicial por lo que al restarlas para determinar
  la diferencia, la misma sería positiva. Por el contrario, si el
  objeto disminuye la velocidad, entonces la aceleración sería
  negativa. La velocidad final sería menor que la inicial y por
  tanto la diferencia entre ambas sería negativa. En ambos
  casos, si la velocidad aumenta o disminuye, decimos que el
  objeto está acelerado. Sin embargo es muy común utilizar
  la palabra desaceleración para referirnos a la aceleración
  negativa.
• La unidad para medir la aceleración según el
  Sistema Internacional de Medidas es el metro
  por segundo cuadrado (m/s²). Recuerda que el
  cambio en la velocidad se mide en m/s y al
  dividir esta unidad por el tiempo en segundos
  resulta (m/s)/s o m/s².
Caída libre
• Fue Galileo, el primero en demostrar, a través
  de sus experimentos, que los objetos en caída
  libre se mueven con aceleración constante.
  Sus conclusiones se basaron en sus
  experimentos que consistían en rodar esferas
  a lo largo de planos con distinta inclinación.
• Otra conclusión importante del trabajo de
  Galileo fue que la aceleración de los objetos
  es independiente de su peso. Es decir, un
  objeto que cae, experimenta cierta
  aceleración sin importar cual es su peso. Así
  que un objeto liviano experimentara la
  misma aceleración que un objeto con el triple
  de su peso.
• En el 1971 el astronauta David Scott, demostró al
  mundo que la aceleración de gravedad es
  independiente del peso del objeto. Estando en la
  superficie de la Luna, donde no hay atmósfera, Scott
  dejo caer una pluma y un martillo. Ambos llegaron al
  piso a la misma vez. La razón por la que esto no ocurre
  en la Tierra es debido al aire de la atmósfera. El mismo
  ofrece fricción o resistencia a los objetos que caen.
  La fricción ofrecida por el aire es mayor en los objetos
  livianos. En el caso de objetos pesados, la resistencia
  del aire es casi cero, por lo que se considera cero para
  facilitar el análisis del movimiento. Otro factor que
  afecta la caída de los objetos es su forma.
Formula de la caída libre

     vf       vi
g
          t
              g gravedad constante9.81 m/s 2
              v f velocidad final
              vi   velocidad inicial
              t    tiempos
• RECUERDA VICKI FORMULAS DE
  MEMORIA. ADEMAS TAMBIÉN
  PUEDES   JUGAR    CON  LAS
  FORMULAS Y HACER DESPEJES
  DEPENDIENDO DE LOS VALORES
  QUE TENGAS OK.
Formula de caída libre (determinar
             altura)
               2
      g t
h
       2
      h   altura
                                   2
      g constantede gravedad 9.81m/s
      t tiempo
Las tablas de conversión también
         son de memoria
Conversión de unidades
                            1m
  1m        1 pu lg ada   1000l
100cm         2.45cm          1m
  1h          1m 2        3.28 pies
                   2      1libra
3600s       10000
                          452g
1tonelada    1m 3         1libra ( Lb )
 1000kg     1 106          o.452kg
  1km        1h           1 min .
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  • 1. Física conceptos • Aceleración: El concepto aceleración, no tiene que ver con ir moviéndose rápido. Es un concepto que en muchas ocasiones ha sido mal utilizado en la vida real. Es muy común escuchar que se utiliza este concepto para indicar que un objeto se mueve a gran velocidad lo cual es incorrecto.
  • 2. • El concepto aceleración se refiere al cambio en la velocidad de un objeto. Siempre que un objeto cambia su velocidad, en términos de su magnitud o dirección, decimos que está acelerando. Magnitud= un valor numérico 20 Km/h, 8m/s, 15Km/h. Dirección: Viene dada por la orientación en el espacio de la recta que lo contiene. En la ilustración son las flechitas azules. .
  • 3. La primera ilustración representa una aceleración mayor a cero. Bien nosotros podemos sentir los cambios de velocidad, un ejemplo es cuando tu estas en un auto en estado de reposo y hay un cambio en la velocidad nuestro cuerpo tiende ha irse hacia atrás. Es como si rehusara a salir del estado de reposo . La segunda imagen representa una aceleración menor a cero. Aquí paso lo contrario del ejemplo anterior aquí vamos a una velocidad constante y de repente frenamos , también podemos sentirlo en este caso nuestro cuerpo tiende a irse hacia el frente. La tercera imagen representa una aceleración igual a cero. Que quiere decir esto, que no hay cambios de velocidad. Es decir podemos estar en reposo o en movimiento uniforme constante.
  • 4. • La aceleración es la razón de cambio en la velocidad respecto al tiempo. Es decir, la aceleración se refiere a cuan rápido un objeto en movimiento cambia su velocidad. Por ejemplo, un objeto que parte de reposo y alcanza una velocidad de 20 km/h, ha acelerado. Sin embargo, si a un objeto le toma cuatro segundos en alcanzar la velocidad de 20 km/h, tendrá mayor aceleración que otro objeto al que le tome seis segundos en alcanzar tal velocidad.
  • 5. Definimos la aceleración como el cambio en la velocidad respecto al tiempo durante el cual ocurre el cambio. El cambio en la velocidad (ΔV) es igual a la diferencia entre la velocidad final (Vf) y la velocidad inicial (Vi). Esto es : Definimos la aceleración como el cambio en la velocidad respecto al tiempo durante el cual ocurre el cambio. El cambio en la velocidad (ΔV) es igual a la diferencia entre la velocidad final (Vf)y la velocidad inicial (Vi). Esto es:
  • 6. • De la ecuación surge la posibilidad de que la aceleración sea positiva o negativa. La aceleración resulta ser positiva si el objeto aumentara su velocidad. Cuando el objeto aumenta la velocidad, entonces la velocidad final sería mayor que la inicial por lo que al restarlas para determinar la diferencia, la misma sería positiva. Por el contrario, si el objeto disminuye la velocidad, entonces la aceleración sería negativa. La velocidad final sería menor que la inicial y por tanto la diferencia entre ambas sería negativa. En ambos casos, si la velocidad aumenta o disminuye, decimos que el objeto está acelerado. Sin embargo es muy común utilizar la palabra desaceleración para referirnos a la aceleración negativa.
  • 7. • La unidad para medir la aceleración según el Sistema Internacional de Medidas es el metro por segundo cuadrado (m/s²). Recuerda que el cambio en la velocidad se mide en m/s y al dividir esta unidad por el tiempo en segundos resulta (m/s)/s o m/s².
  • 8.
  • 9. Caída libre • Fue Galileo, el primero en demostrar, a través de sus experimentos, que los objetos en caída libre se mueven con aceleración constante. Sus conclusiones se basaron en sus experimentos que consistían en rodar esferas a lo largo de planos con distinta inclinación.
  • 10. • Otra conclusión importante del trabajo de Galileo fue que la aceleración de los objetos es independiente de su peso. Es decir, un objeto que cae, experimenta cierta aceleración sin importar cual es su peso. Así que un objeto liviano experimentara la misma aceleración que un objeto con el triple de su peso.
  • 11. • En el 1971 el astronauta David Scott, demostró al mundo que la aceleración de gravedad es independiente del peso del objeto. Estando en la superficie de la Luna, donde no hay atmósfera, Scott dejo caer una pluma y un martillo. Ambos llegaron al piso a la misma vez. La razón por la que esto no ocurre en la Tierra es debido al aire de la atmósfera. El mismo ofrece fricción o resistencia a los objetos que caen. La fricción ofrecida por el aire es mayor en los objetos livianos. En el caso de objetos pesados, la resistencia del aire es casi cero, por lo que se considera cero para facilitar el análisis del movimiento. Otro factor que afecta la caída de los objetos es su forma.
  • 12.
  • 13. Formula de la caída libre vf vi g t g gravedad constante9.81 m/s 2 v f velocidad final vi velocidad inicial t tiempos
  • 14. • RECUERDA VICKI FORMULAS DE MEMORIA. ADEMAS TAMBIÉN PUEDES JUGAR CON LAS FORMULAS Y HACER DESPEJES DEPENDIENDO DE LOS VALORES QUE TENGAS OK.
  • 15. Formula de caída libre (determinar altura) 2 g t h 2 h altura 2 g constantede gravedad 9.81m/s t tiempo
  • 16. Las tablas de conversión también son de memoria
  • 17. Conversión de unidades 1m 1m 1 pu lg ada 1000l 100cm 2.45cm 1m 1h 1m 2 3.28 pies 2 1libra 3600s 10000 452g 1tonelada 1m 3 1libra ( Lb ) 1000kg 1 106 o.452kg 1km 1h 1 min . 1000m 60m 60s