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jueves, 16 de febrero de 2017

DINÁMICA

DINÁMICA
La dinámica siendo parte de la Mecánica es la que estudia la causa que produce los movimientos del cuerpo o los cambios de estados físicos.sus magnitudes son vectoriales
La dinámica tiene 3 conceptos básicos: La fuerza, La masa y La aceleración

Fuerza: Podemos definir lo como todo aquello capaz  de modificar el estado de movimiento o de reposo de un cuerpo, como cambiar su velocidad.

Masa: Es la cantidad de materia  que tiene un cuerpo, lo cual me indica que tan difícil seria acelerar o frenar un cuerpo en movimiento, la masa tiene una magnitud escalar.

Aceleración: Es cierta cantidad que me indica en que tanto está variando mi velocidad.

Como venimos diciendo la dinámica es la que estudia la causa que originan los movimientos de los cuerpos por ende las leyes de Newton explica estos movimientos de los cuerpos.

Leyes de Newton

Primera ley de Newton( ley de inercia):
Esta ley explica que todo cuerpo que no se le aplique o no actué alguna fuerza o su fuerza resultante es nulo, este permanece en reposo con un movimiento rectilíneo y uniforme, a no ser que se vea obligado a cambiar por alguna fuerza que actué sobre él.

Segunda ley de Newton (ley de la dinámica):
Esta ley explica que si todo cuerpo se le aplica o se le somete a una fuerza resultante  poseerá un movimiento acelerado que dependerá su masa.
Tercera ley de Newton (principio de acción y reacción):
Esta ley o principio trata si un cuerpo 1 aplica fuerza sobre un cuerpo 2, esta acción es simétrica, ya que el cuerpo 2 ejerce la misma fuerza que el cuerpo 1 solo que en diferente dirección, pero actúan en cuerpos distintos.
F12=-F21

El peso(m )
Es la fuerza de gravedad cerca de la superficie de la tierra, ejemplo como cuando se cae una manzana de un árbol esa fuerza que la hace caer hacia la superficie de la tierra es el peso del objeto o cuerpo.

La Fuerza Normal
Es la fuerza de reacción perpendicular a la superficie de contacto.

Tensión
Es el estado de cuerpo que está sometido a fuerzas opuestas que lo atraen.

Fuerzas de Rozamiento
Esta fuerza aparece cuando hay dos cuerpos en contactos y es una fuerza muy importante cuando estamos estudiando los movimientos de un cuerpo o mejor la dinámica, Existe dos fuerza de rozamiento la estática y la dinámica, por ejemplo: si movemos un refrigerador con una fuerza pequeña el refrigerador no se va a mover debido a la fuerza de rozamiento estática que se opone al movimiento, pero si aplicas más fuerza hasta poder mover el refrigerador entonces la fuerza de rozamiento viene a ser dinámica. La magnitud de la fuerza de rozamiento entre dos cuerpos en contacto es proporcional a la normal entre esos cuerpos, es decir:
Fr= μ*N
Diagrama de cuerpo libre
Es muy útil a la hora de resolver problemas de dinámica, mas aun cuando existe mas de un cuerpo, para representarlo sólo hay que ir dibujando para cada cuerpo por separado, las fuerzas que actúan sobre él,como en la imagen:




Fuerza centrípeta 
Es la fuerza o a la componente de la fuerza que actúa sobre un objeto en movimiento sobre una trayectoria curvilínea y que está dirigida hacia el centro de curvatura de la trayectoria.




|F⒞ |=m.|ac ⃗ |
|ac→|=ω^2*R
atg=|α ⃗ |.R
ac=aceleración centrípeta
atg=aceleración tangencial
R=radio
ω=velocidad angular
α=velocidad tangencial
F⒞= Fuerza centrípeta
m= Masa


Fuerza Centrifuga 
Es una fuerza imaginaria que aparece cuando se explica el movimiento de un cuerpo en un sistema de referencia en rotación.
Fcf= Fuerza centrifuga
m= masa
ω=velocidad angular
r= posición respecto al eje de rotación 


Estática
Como rama de la mecánica clásica esta analiza las cargas  y estudia el equilibrio de fuerzas en los sistemas físicos en equilibrio estático, esto quiere decir, que en un estado en el que las posiciones relativas de los subsistemas su tiempo no va a variar.

Condiciones básicas del equilibrio:
1) El resultado de la suma de fuerzas es nulo
2) El resultado de la suma de los momentos respecto a un punto es nulo
Esquema de fuerzas y momentos en una viga en equilibrio

La estática se aplica en el análisis de las estructuras, por ejemplo, en la arquitectura e ingeniería estructural y la ingeniería civil. La resistencia de los materiales es un campo relacionado de la mecánica que depende en gran medida de la aplicación del equilibrio estático. También podemos aplicarla para saber la estabilidad de un cuerpo en un punto relativo. 

EJERCICIOS DE DINÁMICA

1.- Determinar la fuerza neta que ejerce a un bloque de 5kg que se mueve en linea recta durante 5seg, partiendo del reposo y llegando con velocidad de 10m/s a su punto final.
2.-Hay 2 cuerpos que están en equilibrio sujetos a una polea. Determinar la fr del cuerpo 1 y la normal,el peso, fuerza de (T ) ⃗ , μ=0,3


                                                           

           


Calcular la masa de C2

          



3.- Cual seria el (μ)→ necesario para mantener el equilibrio de 2 cuerpos que se montan en el diagrama.

      
                        Cuerpo 1
                                 Cuerpo 2

4.- A través de una polea que permanece inmóvil pasa una cuerda de las cuales están suspendidas 3 masas de 2kg cada una. Encuentre la aceleracion del sistema y la Tensión de la cuerda que une las cargas Ay B
           
                 
                     
                                         

5.- Un ascensor que pesa 8 toneladas está sometido a una aceleración dirigida hacia arriba de 1m/s2.

a) Calcular la tensión del cable que lo sostiene.

b) ¿Qué fuerza vertical hacia arriba ejercerá el ascensor sobre un viajero que pesa 80 kg? 
                                                                           


a) mg-T=ma
    T=mg-ma
    T=m(g-a)
    T=8000kg(9,8 m⁄s^2 -(-1 m⁄s^2 )                               8t*1000kg/1t=8000kg
    T=8000(10,8 m⁄s^2 )
    T=86400N

                                                                    

b) mg-T=ma
    T=mg-ma
    T=m(g-a)
    T=80kg(9,8 m⁄s^2 -(-1 m⁄s^2 )
    T=80(10,8 m⁄s^2 )
    T=864N
                                                             
4.-Un bloque de 16 kg y otro de 8 kg se encuentran sobre una superficie horizontal sin rozamiento unidos por una cuerda A y son arrastrados sobre la superficie por una segunda cuerda B, adquiriendo una aceleración constante de 0.5 m/s2. Calcúlese la tensión de cada cuerda.







Nota: la '','' se la representa como separador de decimales, el ''.'' separador de miles

CINEMATICA


CINEMÁTICA

CINEMÁTICA DE LA PARTÍCULA

La cinemática es la rama de la física que estudia el movimiento de un cuerpo sin tener en cuenta su masa ni las fuerzas que lo provocan.


En la cinemática hay que tener en claro los siguientes conceptos:

Posición: La posición en la cinemática se refiere al punto o lugar en el que se encuentra un cuerpo en un instante de tiempo.





Trayectoria: La trayectoria en cinemática se refiere a la linea que se describe una partícula cuando se mueve; las trayectorias se dividen en dos: en trayectorias rectilíneas y en trayectorias curvilíneas.



Espacio: El espacio es el lugar donde se encuentran los objetos y el mismo en el que los eventos tienen una posición y dirección relativa.

Desplazamiento: Es la magnitud vectorial que se define como el cambio de posición que tiene un cuerpo. El desplazamiento es independiente de la trayectoria que tiene el cuerpo, y para obtenerlo se consigue uniendo la posición inicial con la posición final.


Velocidad: La velocidad es la magnitud física que expresa la distancia recorrida por una partícula en un lapso de tiempo.
La velocidad se expresa como una magnitud vectorial, dado que para obtener la velocidad se considera la dirección y el sentido del desplazamiento aparte de la distancia y el tiempo.

Aceleración: La aceleración es la magnitud física que mide la variación de la valerosidad con respecto al tiempo, en otras palabras la aceleración es el cambio de una velocidad a otra.


MOVIMIENTO EN UNA DIRECCIÓN 

Cuando hablamos de movimiento en una dirección, nos referimos a los siguientest movimientos: 
  • Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU)
  • Movimiento Rectilíneo Uniformemente variado  (MRUV)
  • Caída Libre
  • Lanzamiento Vertical.
Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU): El movimiento rectilíneo uniforme es cuando un objeto o partícula se mueve en una linea recta, ademas la velocidad que emplea es constante.
En el MRU las únicas magnitudes que se emplean son la velocidad, la distancia y el tiempo.

Ejercicios







Movimiento Rectilíneo Uniformemente Variado ( MRUV): El MRUV a diferencia del MRU hay una variación de la velocidad, y por este hecho aparece otra magnitud que es la aceleración,
Dado que ya tenemos la magnitud aceleración el MRUV se divide en dos: 
  • Movimiento Rectilíneo Uniformemente Variado Acelerado.
  • Movimiento Rectilineo Uniformemente Variado Desacelerado. 


Para el MRUV las formulas que se necesitan son:
Ejercicios










Caída Libre y Lanzamiento Vertical: Por caída libre este tema trata de sobre objetos o partículas que caen desde cierta altura, y por lanzamiento vertical se trata de objetos o partículas que son lanzados en dirección vertical. En ambos movimientos se usan las mismas ecuaciones que las del MRUV solo con la diferencia que la aceleración cambia con la gravedad. 

La acción de la gravedad provoca que dos objetos de diferentes masas lleguen al mismo tiempo al suelo, aunque hay caso en los que no se cumple dado a la forma que tienen los cuerpos, por ejemplo: si una pluma con una piedra se dejan caer al mismo tiempo la pluma demorara en caer, pero esto es provocado por la densidad que tiene la pluma, así mismo sucede con una hoja de papel, cuyas densidades son ligeramente parecida a la del aire, mas no son iguales.

Para Caída Libre y Lanzamiento Vertical estas son las formulas que se necesitan saber:
Ejercicios

Para la facilitar en la resolución de los ejercicios, al valor de la gravedad se lo manejara como 10m/s cuadrado, aunque el valor original es de 9.8m/s cuadrado.



Nota; En un movimiento Vertical el tiempo de subida es el mismo que el tiempo de bajada, y la velocidad final en el punto mas alto es 0.

Aparte de estos movimientos hay otros tipos de movimientos en los cuales ya intervienen mas magnitudes pero que también son parte de la cinemática, como son:
  • Movimiento Parabólico
  • Movimiento Circular Uniforme (MCU)
  • Movimiento Circular Uniformemente Variado (MCUV)



Movimiento Parabólico: Se le llama Movimiento Parabólico, ya que la trayectoria que hace un objeto describe una parábola. En el movimiento parabolico hay que tener en cuenta que su movimiento se realiza en el eje X y en el eje Y.


Movimiento Circular Uniforme (MCU): El movimiento circular uniforme también se o conoce como movimiento circunferencial uniforme, en este movimiento la trayectoria que tiene un cuerpo es de manera circular, ademas la rapidez es constante .

Para entender bien este tema hay que tener en claro los siguientes conceptos:


Formulas que se emplean:

Ejercicios

Movimiento Circular Uniformemente Variado (MCUV): Es aquel movimiento que efectúa un cuerpo al rededor de una circunferencia, donde habrá variación de la velocidad angular.
Ejercicios