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Bienvenida al curso

Este curso te provee con herramientas matemáticas para modelar problemas en física que vas a necesitar en tu preparación universitaria y para modelar el mundo físico en el que vivimos. Su objetivo es prepararte para que puedas tomar con éxito los cursos universitarios de física. El curso está dividido en dos módulos, éste es el segundo de ellos. - Hay cantidades en la naturaleza que tienen que ser descritas por medio de un valor y, además, una dirección, por lo que en este curso abordaremos el tema de vectores para modelar fenómenos físicos de la mecánica en sistemas de coordenadas en una, dos y tres dimensiones. Ejemplos de cantidades físicas de esta naturaleza que veremos en el curso son fuerza y cantidades de cinemática como el desplazamiento, velocidad y aceleración de una partícula. - Una vez introducido el concepto de vectores como representación necesaria de ciertas cantidades físicas, también aprenderemos a operarlas; es decir, veremos cómo estas cantidades físicas vectoriale...
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Trabajo y Energía

Cinemática de la Partícula

Repaso de Matemáticas

Bienvenido al curso de Física I. A continuación puedes pulsar  aquí para acceder a una guía sobre repaso de matemáticas. El siguiente simulador te puede ayudar a construir funciones rectas: El siguiente simulador te puede ayudar a construir funciones cuadráticas: Ángulos y trigonometría Ángulos y trigonometría Si consideras necesario repasar temas para comprender mejor el curso, a continuación encontraras ligas a videos que te pueden servir de apoyo introductorio a conceptos básicos para aprovechar mejor el curso. Teoría Ángulos Teoría Trigonometría Radianes - Plano Cartesiano Reducción Ángulo Agudo ; Ejemplo Teorema Seno Coseno ; Ejemplo Definición de Ángulo Trigonometría de Triángulos Rectángulos

Movimiento Circular Uniforme

Movimiento Circular Uniforme El tipo de movimiento de una partícula con trayectoria circular y rapidez constante se denomina movimiento circular uniforme. Un hecho curioso en este tipo de movimiento es que, pese a que la partícula se mueve con rapidez constante en una trayectoria circular, todavía posee aceleración, puesto que la ecuación $$\overline { a } =\frac { \triangle \overrightarrow { v } }{ t } $$  refiere una variación de la dirección de la velocidad y no de su magnitud, puesto que esta es una cantidad vectorial; tal como puede verse en el siguiente gráfico el vector velocidad es siempre tangencial a la trayectoria del objeto y perpendicular al radio de la trayectoria circular y la aceleración, llamada aceleración centrípeta, es siempre perpendicular a la trayectoria y siempre apunta hacia el centro del círculo. La aceleración centrípeta se representa con la ecuación $${ a }_{ c }=\frac { { v }^{ 2 } }{ r } $$  donde r es el radio del círculo. De...

Leyes del Movimiento de Newton

Las leyes de Newton explican las causas del movimiento y son consideradas como la base fundamental de la dinámica , la cual relaciona el movimiento con las fuerzas que lo producen, por ello, son también conocidas como las «Leyes del Movimiento de Newton», enunciadas por Sir Isaac Newton (1642-1727) en su Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (“Principios matemáticas de la filosofía natural”) en 1687; quién usó las ideas y observaciones de Copérnico, Brahe, Kepler y Galileo para crear un conjunto de leyes a partir de experimentos realizados con cuerpos en movimiento y que no pueden deducirse ni demostrarse a partir de otros principios.                                      Leyes de Newton from María José Zavala Las leyes poseen tres enunciados elementales: la primera (ley de la inercia) dice que si la fuerza ne...

Movimiento Parabólico

El  movimiento parabólico , también conocido como  tiro oblicuo , es un ejemplo de composición de movimientos en dos dimensiones: un m.r.u. en el eje horizontal y un m.r.u.a. en el eje vertical; consiste en  lanzar un cuerpo con una velocidad que forma un ángulo α con la horizontal . En la siguiente figura puedes ver una representación de la situación. El  movimiento parabólico o  tiro oblicuo  resulta de la composición de un movimiento rectilíneo uniforme ( mru horizontal ) y un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado de  lanzamiento hacia arriba o hacia abajo  ( mrua vertical ). Ecuaciones Las ecuaciones del movimiento parabólico son: Las ecuaciones del m.r.u. para el eje  x x = x 0 + v x ⋅ t ​ Las ecuaciones del m.r.u.a. para el eje  y v y = v 0 y + a y ⋅ t y = y 0 + v 0 y ⋅ t + 1 2 ⋅ a y ⋅ t 2 Dado que, como dijimos anteriormente, la velocidad forma un ángulo α con la ...