movimiento lineal uniforme

Definición de movimiento lineal uniforme

Un objeto experimenta un movimiento lineal uniforme si la velocidad del objeto es constante. La velocidad incluye la magnitud y la dirección de la velocidad. Dirección de la velocidad = dirección de la velocidad desplazamiento = dirección del movimiento. La dirección de la velocidad de un objeto constante = la dirección del movimiento de un objeto constante, o la dirección del movimiento de un objeto fijo = el objeto se mueve en línea recta. La magnitud de la velocidad o rapidez es constante = la rapidez es siempre la misma.

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movimiento lineal no uniforme

Definición de movimiento lineal no uniforme

El movimiento lineal no uniforme es un movimiento con aceleración constante. En otras palabras, movimiento lineal no uniforme = movimiento con la magnitud de la aceleración constante y la dirección de la aceleración constante. Dirección de la aceleración constante = dirección de la velocidad constante = dirección de la aceleración constante desplazamiento es constante = la dirección del movimiento es constante = el objeto se mueve en línea recta. La magnitud de aceleración constante significa que la magnitud de la velocidad o rapidez aumenta regularmente.

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movimiento de caída libre

Artículo sobre el movimiento de caída libre

En la vida cotidiana, a menudo vemos objetos que experimentan un movimiento de caída libre, por ejemplo, el movimiento de la fruta al caer de un árbol, el movimiento de objetos que caen o se dejan caer desde cierta altura. ¿Por qué los objetos experimentan un movimiento de caída libre? Si se observa a simple vista, el objeto experimenta una caída libre como si tuviera una velocidad fija, o dicho de otro modo, el objeto no acelera. El hecho es que todo objeto que cae libremente experimenta una aceleración constante. Esta razón causa el movimiento de caída libre, incluyendo el ejemplo del movimiento lineal no uniforme. ¿Cómo demostrar que los objetos que experimentan caída libre experimentan aceleración constante ¿O su aumento de velocidad?

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Movimiento circular uniforme

Artículo sobre el movimiento circular uniforme

En la vida cotidiana, a menudo nos encontramos con objetos que se mueven en un movimiento circular uniforme. Un ejemplo de un objeto que experimenta un movimiento uniforme movimiento circular son el segundero, el minutero y la aguja del reloj en el reloj analógico. La aguja del segundo siempre gira en un ángulo de 360 ​​grados.o para 60 segundos (un minuto) o gira a 6o ángulo durante un segundo. La aguja de los minutos siempre gira 360 grados.o ángulo durante 60 minutos (una hora) o girar a 6o ángulo durante un minuto. La aguja horaria también siempre gira 360 grados.o durante 24 horas (un día). Si un objeto se mueve en un círculo regular, como la aguja de los segundos, la de los minutos o la de un reloj, se dice que realiza un movimiento circular. ¿Se te ocurren ejemplos de objetos que se mueven en un movimiento circular?

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Las magnitudes físicas en el movimiento circular

Las magnitudes físicas que intervienen en el movimiento circular incluyen el desplazamiento angular, la velocidad angular y la aceleración angular.

1. Desplazamiento angular (θ)

El desplazamiento en un movimiento circular se denomina desplazamiento angular. El desplazamiento angular, al incluir magnitudes vectoriales, posee magnitud y dirección. La dirección del desplazamiento angular se suele expresar en sentido horario (o antihorario).

Las magnitudes físicas en el movimiento circular 1Existen tres unidades de desplazamiento angular. Primero, el grado (o). Una circunferencia del círculo es igual a 360 grados.oSegundo, revolución. Una circunferencia del círculo es igual a una revolución. Tercero, radianes. Observa la figura a continuación. Si un objeto se mueve en un círculo, entonces r = el radio del círculo, x = la longitud de la trayectoria circular que recorre el objeto = la circunferencia del círculo.

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Movimiento de proyectiles

Artículo sobre el movimiento de proyectiles y ejemplos de problemas con soluciones.

Velocidad inicial (vo) y el componente de velocidad inicial (vox y Voy)

Un objeto cuyos movimientos parabólicos siempre tienen una velocidad inicial. Dado que el movimiento parabólico es una combinación de movimientos en las direcciones horizontal y vertical, la velocidad inicial también tiene componentes horizontales y verticales.

Movimiento de proyectiles 1

Si el objeto se mueve parabólicamente como en las Figuras 1 y 3, entonces la velocidad inicial en la dirección horizontal (vox) y la velocidad inicial en la dirección vertical (voy) se calculan utilizando la ecuación:

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Ley del movimiento de Newton

Artículo sobre la ley del movimiento de Newton

1. Definición de fuerza

La fuerza es algo que provoca la aceleración de las cosas. En otras palabras, la fuerza es algo que mueve, detiene o cambia la dirección del movimiento de un objeto. La fuerza es una magnitud vectorial y, por lo tanto, tiene magnitud y dirección. El símbolo de la fuerza es F (Fuerza). F es un símbolo general de fuerza. Existen varios tipos de fuerzas y no todas tienen el símbolo F. La unidad del Sistema Internacional es kg m/s². Newton.

2. Definición de fuerza neta

La fuerza resultante (ΣF) es la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un objeto. La fuerza es una magnitud vectorial, por lo que la fuerza total se calcula mediante la regla de suma vectorial.

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Fuerza de fricción

1. Definición de fuerza de fricción

La fricción es una fuerza de resistencia que actúa entre las superficies de los objetos que están en contacto. En este tema, la fuerza de fricción estudiada se relaciona con la que actúa entre las superficies de dos cuerpos sólidos que están en contacto. Por ejemplo, la fricción entre la base de una viga y el suelo, la fricción entre la suela de un zapato y el suelo, y la fricción entre las ruedas de un coche y la calzada.

La fuerza de fricción siempre actúa sobre la superficie de los objetos sólidos que se tocan, incluso si son muy lisos. Incluso las superficies lisas son, en realidad, muy rugosas a escala microscópica. Cuando un objeto se mueve, estas crestas microscópicas interfieren con su movimiento. A nivel atómico, una protuberancia en la superficie hace que los átomos se acerquen mucho a otras superficies, de modo que las fuerzas eléctricas entre ellos pueden formar enlaces químicos, como la unión entre dos superficies de un objeto en movimiento. Cuando un objeto se mueve, por ejemplo, al empujar un libro sobre la mesa, el movimiento del libro encuentra obstáculos y finalmente se detiene. Esto se debe a la formación y ruptura de dicho enlace.

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Ley de gravitación universal de Newton

Artículo sobre la ley de gravitación universal de Newton

En el tema de la ley de Newton, se aprendió que todo objeto que inicialmente está en reposo comienza a moverse, o cualquier objeto que inicialmente se mueve se detiene si hay "algo" que mueve o detiene el objeto. Ese algo se llama "fuerza". ¿Por qué la fruta cae o se mueve hacia la superficie de la tierra después de ser liberada del tallo? La ley de Newton establece que si la fruta se mueve, debe haber una fuerza actuando sobre ella. La fuerza que hace que la fruta o cualquier objeto caiga hacia la superficie de la tierra se llama fuerza de gravedad.

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Campo gravitatorio e intensidad del campo gravitatorio

Artículo sobre el campo gravitatorio y la intensidad del campo gravitatorio.

Cuando empujas un libro sobre la mesa hasta que se mueve, tu mano toca el libro. De igual modo, cuando atas un objeto con una cuerda y tiras de ella hasta que se mueve, tu mano toca la cuerda y la cuerda toca el objeto. En este caso, la fuerza de empuje, la fuerza de tracción, la fuerza de tensión de la cuerda y fuerzas similares se denominan fuerzas de contacto. La fuerza gravitatoria de la Tierra que atrae la fruta hacia la superficie terrestre. O bien, la fuerza gravitatoria de la Tierra que atrae a la Luna a su órbita se produce sin contacto entre la Tierra, la fruta y la Luna.

Por lo tanto, las fuerzas gravitacionales o fuerzas como estas se denominan fuerzas sin contacto. ¿Cómo podrían caer la fruta y la luna “caer” hacia la Tierra sin que haya contacto entre la Tierra, la fruta y la Luna? Los científicos, incluyendo NewtonA muchos les resulta difícil imaginar el concepto de fuerza sin contacto. Para facilitar la comprensión de este concepto, se introduce el concepto de campo.

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