Física para Ciencias: Movimiento circular uniforme y velocidad relativa

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Física para Ciencias: Movimiento circular uniforme y velocidad relativa Dictado por: Profesor Aldo Valcarce 1 er semestre 2014 FIS109C – 2: Física para Ciencias 1 er semestre 2014

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Física para Ciencias: Movimiento circular uniforme y velocidad relativa

Dictado por:Profesor Aldo Valcarce

1er semestre 2014

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Resumen – Lanzamiento de Proyectil

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𝑟 𝑓=(𝑥 𝑖+𝑣 𝑥 ,𝑖×𝑡+12𝑎𝑥× 𝑡

2)�̂�+(𝑦 𝑖+𝑣 𝑦 , 𝑖×𝑡+12𝑎𝑦×𝑡

2) �̂�

Se definieron los vectores posición , desplazamiento , velocidad y aceleración en 2 dimensiones.

El movimiento en 2 dimensiones se puede descomponer como si fuese un vector. La posición está definida como:

En el movimiento de proyectiles:

es constante .

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Proyectiles: Ejemplo 3

Se dispara un proyectil desde la orilla de un acantilado de 140 m de altura con una velocidad de 100 m/s a un ángulo de 37° con la horizontal.

b) Calcule el tiempo que tarda el proyectil en llegar al nivel del acantilado

a) Calcule el alcance ∆x, del proyectil.

c) Calcule la rapidez y la dirección de la velocidad final.

100 m/s

37°

140 m

R = 1,14 km

R = 12,3 sR: 113 m/s, -45° al horizontal

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Proyectiles: Ejercicio 4 ¿Qué ángulo de lanzamiento maximiza el alcance de un proyectil? (se supone ∆y =0)

o45

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Movimiento circular uniforme Propiedades:

Este objeto tiene una trayectoria circular.

El objeto demora el mismo tiempo en hacer cada revolución (gira con la misma velocidad angular ).

Se define el período , que es el tiempo de una revolución completa. La magnitud de la velocidad (rapidez ) permanece constante. La velocidad siempre tiene una dirección tangente al círculo (velocidad tangencial ).

La rapidez de un objeto rotando en un círculo de radio con período :

La velocidad angular :

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|�⃗�𝑡|=2𝜋𝑟𝑇

𝜔=2𝜋𝑇

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Movimiento circular uniforme

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La rapidez de un objeto rotando en un círculo de radio con período :

La frecuencia de oscilación :

La velocidad angular :

|�⃗�𝑡|=2𝜋𝑟𝑇

𝜔=2𝜋𝑇

𝑓 =1𝑇

Unidades

360𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠=2𝜋𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑒𝑠

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La magnitud de la velocidad (rapidez) es constante.

La dirección de la velocidad cambia.

La velocidad es un vector:Si la dirección de un vector cambia, el vector cambia.

Entonces, si hay aceleración (centripeta).

¿El objeto está acelerado o no?

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�⃗�=∆ �⃗�∆ 𝑡 ≠0

Movimiento circular uniforme Propiedades:

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Entonces la aceleración centrípeta está dirigida hacia el centro del círculo.

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Aceleración Centrípeta

∆𝑟𝑟 =

∆ �⃗�𝑣

Por triángulos equivalentes

�⃗�=∆ �⃗�∆ 𝑡 �⃗�=

𝑣𝑟∆𝑟∆ 𝑡

lim∆ 𝑡→0

∆ �⃗�∆ 𝑡=𝑣

∆ 𝜃→0 es perpendicular a

�⃗�=− 𝑣2

𝑟 �̂�

𝑎𝑐=𝑣2𝑟

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Ejemplo: Aceleración Centrípeta

Una pelota en el extremo de un cordel gira uniformemente en un círculo con un radio de 0,60 m. La pelota efectúa 2,0 revoluciones por segundo. ¿Cuál es su aceleración centrípeta?

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Aceleración Tangencial y RadialUna partícula moviéndose a lo largo de una trayectoria curva como aparece en la figura tiene una aceleración que cambia con el tiempo.

�⃗�

�⃗��⃗�=𝑎𝑟+𝑎𝑡

�⃗�𝒓

�⃗�𝒓�⃗�𝒕

�⃗�𝒕

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radial

tangencial

provoca un cambio en la rapidez de la partícula:

provoca un cambio en la dirección del vector velocidad: 𝑎𝑟=𝑣2𝑟

𝑎𝑡=∆|𝑣|∆ 𝑡

El módulo de la aceleración será: 𝑎=√𝑎𝑟2+𝑎𝑡2

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En el movimiento circular uniforme es un caso especial de un movimiento a lo largo de una trayectoria curva:

es constante ( es nula), es siempre radial.

En un movimiento en una dimensión:

La dirección de es constante ( es nula). puede no ser nula.

Aceleración Tangencial y Radial

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EjemploUn pelota colgada de una cuerda de 0.5 m de longitud se balancea en forma circular bajo la influencia de la gravedad. Cuando la cuerda forma un ángulo de 20° con la vertical, la pelota tiene una rapidez de 1,5 m/s. Encontrar:

a) La magnitud de la aceleración radial en ese instante.b) La magnitud de la aceleración tangencial en ese instante.c) La magnitud y dirección de la aceleración total en ese instante.

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Velocidad y Aceleración RelativasSi dos observadores se mueven uno con respecto al otro podrán medir desplazamientos, velocidades y aceleraciones diferentes de un objeto dado.

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Realizar los gráficos de movimiento de la pelota de la figua con respecto al marco de referencia O’ y O.

Ambos gráficos están correctos.

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Dos marcos de referencias que tienen el mismo origen en , pero uno se mueve con respecto al otro con una velocidad .

Velocidad y Aceleración Relativas

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𝒗𝟎

𝑟 𝑟 ′

𝑆 𝑆 ′

Los vectores y se relacionan entre si por:

Los vectores velocidad serán:

Pero la aceleración medida en ambos marcos será:

𝒗𝟎× 𝒕

Ecuaciones de transformación galileanas.

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Ejemplo

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Un barco cruza un río de 1 km de ancho con un caudal que se mueve a una velocidad de 3 km/h hacia el norte. Si el barco viaja hacia el este a su máxima velocidad de 4 km/h:a) ¿Cuál es el desplazamiento hacia el norte con respecto al punto inicial que

hace el barco?b) Si el barco cruzase el rio sin cambiar su desplazamiento hacia el norte

¿cuánto se demoraría?

∆ 𝒚

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Resumen

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Propiedades de un movimiento circular uniforme.

Aceleración centrípeta en un movimiento circular uniforme.

Aceleraciones tangenciales y radiales en una trayectoria curva.

El movimiento circular uniforme es un caso especial de un movimiento en una trayectoria curva.

Velocidad y aceleración relativas y transformaciones galileanas.

|�⃗�𝑡|=2𝜋𝑟𝑇 𝜔=

2𝜋𝑇

𝑎𝑐=𝑣2𝑟

𝑎𝑟=𝑣2𝑟

𝑎𝑡=∆|𝑣|∆ 𝑡 𝑎=√𝑎𝑟2+𝑎𝑡

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