Mecánica

Movimiento

¿Que es?

Trayectoria y distancia

En un tiempo

Tipos

Curvos

Rectos

Lentos

Rápidos

Uniformes

A causa

De una fuerza

Conocer su movimiento

Se necesita

Camino

Trayectoria

Distancia recorrida

Velocidad

Aceleración

De contacto

Causada

Fuerzas a distancia

Gravitacional

Causada

Fuerza a distancia

Fuerza

¿Que es?

Causa de movimiento

Produce aceleración

Mayor fuerza

Mayor aceleración

Aplicación de fuerza

Inercia

Masa inercial

Masa de cuerpos

Gravitacional

Formula

F=ma

M=Masa inercial

M=Masa gravitacional

A= Aceleración

Movimientos antiguos

Eran tres leyes

Movimientos de cuerpos

sobre la tierra

Cayendo

A la tierra

Astros

En el cielo

Estados de los cuerpos

estado natural

Reposo

Movimiento rectilíneo uniforme

velocidad constante

Distancias proporcionales

Al tiempo

Cambio de estado

su velocidad cambia

Por

Aplicación de fuerza

Da una aceleración

Caída de cuerpos

Hipótesis

velocidad de caída

proporcional

Peso del cuerpo

Desechada

Distancia recorrida

Desechada

Tiempo empleado

Efectiva

Comprobada

d=1/2gt

Galileo

Movimiento de astros

¿que son?

movimientos

Cerrados

Periódicos

Envolventes

No acaban

No hay principio

Ni fin

movimiento

En su

Máxima expresión

sin

Altos

Sin reposo

Sin detenciones

Atracción de astros

luna y tierra

La atracción

Disminuye

Inversamente al cuadrado

De la distancia

Del centro

De la tierra

Masa gravitacional

Aceleración sufrida

Directamente proporcional

Masa gravitacional

Inversamente proporcional

Al cuadrado

De la distancia

Diferente para

Cada planeta

Satélite natural

leyes de Newton

Primera ley:

Todos los cuerpos

Permanecen

En reposo

Mientras no sea

Perturbado

Movimiento uniforme

Mientras no sea

Perturbado

Segunda ley

Un cuerpo

Sufre una fuerza

Adquiere una aceleración

F=ma

Tercera ley

Acciones = reacciones

Objecto ejerce fuerza

Sobre otro

Responderá con fuerza

En sentido contrario

leyes a base de

Segunda ley

Impetu = I

I= Ft

Producto de

Masa por velocidad

Trabajo = T

T=Fd

Ligado a la velocidad

Leyes de conservación

Sistemas aislados

No actúan fuerzas exteriores

Uso de leyes

Conservación del impetu

Energía cinética

Sistemas no aislados

Actúan fuerzas exteriores

invalida leyes

conservación del impetu

Energía cinética

Energía mecánica

Constante de movimiento

Resuelve

Algebraicamente

No diferencialmente

Conservación de la energía

Conservación energía mecánica

Conservar energía

Rozamiento de superficies

Fuerzas disipativas

Disipan energía

Calor

Puede

Perderse

Escaparse

Abandonar el cuerpo

nace una energía

nueva ley

Tipos de energia

Mecánica

Calorica

Radiante

Eléctrica

Magnética

Nuclear

Elástica

Química

Atómica

Biológica

En partículas

Seres vivos

Galaxias

En el universo

Miguel Angel Jaramillo Moreno

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