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TERCER TERCIO KEVIN URQUIJO Y ANGEL MEDOZA, image image - Coggle Diagram
TERCER TERCIO KEVIN URQUIJO Y ANGEL MEDOZA
DINAMICA ROTACIONAL
torque a la magnitud Física con la cual se mide esta fuerza aplicada sobre un cuerpo.
Al aplicar una fuerza en cualquier punto de un objeto rígido, este realiza un movimiento rotatorio sobre su propio eje.
La revolución de una partícula o de un cuerpo corresponde a un movimiento de traslación del cuerpo alrededor de otro.
TIPOS DE CANTIDADES
LINEALES
X = distancia
velocidad tangencial
at=aceleracion tangencial
an=aceleracion normal
ANGULARES
Posición angular θ (rad) adimensional
velocidad angular ω (rad/s)
aceleracion angular α (rad/s^2)
Δθ = θf - θi desplazamiento angular
Cantidad de movimiento
Es una magnitud física vectorial que mide la intensidad de movimiento de un cuerpo
la cantidad de movimiento se expresa en kgm/s
La cantidad de movimiento representa que tanto se opone un cuerpo a que se modifique su movimiento
de esto se puede inferir que
a mayor masa va a haber mayor cantidad de movimiento esto significara que va a ser mas difícil moverlo
a menor masa va a haber menor cantidad de movimiento esto significara que va a ser mas fácil moverlo
Las magnitudes a tomar en cuenta son
masa
La cantidad de movimiento se puede expresar como M1V1+M2V2=(M1+M2)Vf
velocidad
velocidad
tiiempo
TORQUE
es la medida de la tendencia a rotar (torque)
Mo=F d
F es la fuerza aplicada, d es la distancia perpendicular con respecto al centro de masa
se puede manejar un sentido antihorario o en dirección contraria a las manecillas del reloj o sentido horario
es recomendable hacer diagrama de cuerpo libre para ver como implican las en el sistema
MOMENTO DE INERCIA
El momento de inercia refleja la distribución de masa de un cuerpo o de un sistema de partículas en rotación
hay que tener en cuenta que dependiendo del obteto su momento de inercia es diferente
El momento de ineria de cualquier objeto sobre uneje a traves de su dentro de masa es el momento de inercia minimo
TEOREMA EJES PARALELOS
Cuando el eje de rotacion es paralelo al eje de rotacion del centro de masa podemos usar el teorema
si se soluciona un ejercicio de poleas por energias, hay que tener en cuenta que la energia cinetica de esta que es de rotacion y se deriva de la energia cinetica lineal
Impulso
El impulso se puede definir como cambio de la cantidad de movimiento siendo una de sus ecuaciones I=F*delta de t
las magnitudes a tomar en cuenta en el impulso son
Velocidad
Tiempo
Masa
Fuerza
tipos de colisión
inelástica
se produce cuando uno o o los dos objetos se deforman durante la colisión, en estos choques la cantidad de movimiento permanece igual, sin embargo la energía cinética se transforma debido a la deformación del cuerpo
perfectamente inelástica
después de la colisión los cuerpos conservan su velocidad pero tienen cierta particularidad y es que en este tipo de colisión los cuerpos permanecen juntos después del choque actuando como uno mismo
elástica
se produce cuando los cuerpos chocan entre si y no se deforman, en estos choques se conserva el movimiento y la energía cinética