Inercia, sistema de referencia y reposos
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Preguntas
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¿Qué
es la inercia?
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¿Cómo
se define un sistema de referencia?
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¿Qué
es el
reposo
en Física?
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¿Qué
es una interacción?
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¿Qué
es una Fuerza?
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¿Cuáles
son los tipos de Fuerzas?
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Equipo
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4
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5
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2
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6
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1
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3
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Respuesta
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Es la propiedad de los
cuerpos de resistirse al cambio de movimiento, es la resistencia al efecto de
una fuerza que se ejerce sobre ellos. Como consecuencia un cuerpo conserva su
estado de reposo o movimiento uniforme en línea recta, si no hay una fuerza
actuando sobre él.
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Es un conjunto de
conversiones usadas por un observador para poder medir la posición y otras
magnitudes físicas de un objeto o
sistema físico en el tiempo y el espacio.
Conjunto de condenadas
espacio-tiempo que se requiere para poder determinar la posición de un punto
en el espacio.
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Estado de movimiento
rectilíneo uniforme en el cual la velocidad e nula el reposo solo existe
dentro de un sistema de referencia. En el Universo no existe el reposo
absoluto.
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Se llaman interacciones a
las acciones mutuas que los cuerpos ejercen uso sobre otros. Los cuerpos
interaccionan por pareja de tal forma que los dos participantes representan
papeles semejantes
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Es la interacción entre dos
cuerpos “A” y “B” se traducen en dos fuerzas: la fuerza que ejerce el cuerpo
“A” sobre el cuerpo “B” y la que ejerce el cuerpo “A”
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Existen
dos categorías, la primera son las fuerzas de contacto que se caracterizan
por que dos cuerpos se tocan directamente
ejemplo: normal, tensión,
fricción, elastica,torque
la segunda categoría
son las fuerzas de campo como la gravitacional, electromagnética y nuclear. Se
caracteriza por que los cuerpos no se tocan entre sí.
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Esquemas de movimiento:
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| Viaje del D.F a Europa |
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| Movimiento de un glóbulo rojo del corazón al cerebro |
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| Movimiento del metro taxqueña a cuatro caminos |
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| Lanzamiento de un cohete de la tierra a la luna |
El Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU) y la Primera Ley de Newton
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Preguntas
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¿Qué es un
vector?
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¿Qué es un
escalar?
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¿Cómo se
suman los vectores?
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¿Cuándo se
tiene la Fuerza resultante igual a cero?
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¿Qué dice
la 1ª. Ley de Newton?
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¿En qué
consiste el Movimiento Rectilíneo Uniforme?
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Equipo
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4
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1
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6
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5
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2
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3
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Respuesta
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Herramienta geométrica utilizada para representar una magnitud física,
del cual depende únicamente un modulo
(o longitud) y una dirección (u orientación) para quedar definida.
Ejemplo: El desplazamiento de un objeto.
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Es un simple número como la masa, el volumen, etc. Tan simple como el
número de alumnos de un salón
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Un Sistema de vectores se puede
sustituir a otro equivalente en el cual contenga un número mayor o menor de
vectores del sistema original. En el cual el sistema Equivalente tiene un
número mayor de vectores se le llama Descomposición rectangular de
vectores
Si el Sistema Equivalente tiene un
número menor de vectores se le llama Composición de vectores.
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Si sobre un cuerpo actúan varias fuerzas se pueden sumar las mismas de
forma vectorial como suma de vectores obteniendo una fuerza resultante, es
decir equivalente a todas las demás. Si la resultante es igual a cero el
resultado es el mismo que si no hubiera fuerzas aplicadas, el cuerpo se
mantiene en o reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, es decir no afecta
su velocidad.
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“Todo cuerpo que persevera en su cuerpo de reposo, o movimiento
rectilíneo o uniforme, a no ser que sea obligatorio a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre el.”
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Un movimiento rectilíneo uniforme, es cuando el móvil describe una trayectoria
recta, y es uniforme cuando su velocidad es constante en el tiempo, dado que
su aceleración es nula.
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Practica de laboratorio: MRU
Materiales.
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| Rampa |
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| Cronómetro |
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| Balín chico y grande |
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| Riel de aluminio y metro |
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Tipo
de movimiento
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Movimiento
Rectilíneo Uniforme
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Nombre
simplificado
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MRU
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Esquema
del movimiento
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Variables
y unidades a medir
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Distancia-Tiempo
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Relación de variables
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Distancia/tiempo
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Material
necesario para medir
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Cronometro,
fluxómetro
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Procedimiento
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Deslizar
sobre el riel cada balín, medir distancia y tiempo de recorrido.
Tabular
y graficar los datos.
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Mediciones
de cada Equipo
Velocidad V =
d/t cm/seg
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Recapitulación de la semana
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Equipo
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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Resumen
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El día martes vimos la fuerza
resultante a cero, vectores desde un punto de vista operativo, la diferencia
entre vector y escalar, que es un
vector, el movimiento rectilíneo uniforme (MRU) y la 1ra ley de
Newton. Hicimos ejemplos de varios tipos de vectores, a nuestro equipo le
toco hacer un diagrama de la trayectoria de un glóbulo rojo al cerebro. El
día jueves hicimos un experimento para saber que es el MRU usando dos
balines, un cronometro, un metro, un riel de aluminio y una rampa.
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El día martes el profesor reviso las
indagaciones e hicimos los esquemas acerca del movimiento rectilíneo uniforme
donde a cada equipo eligió un tipo de trayectoria y desplazamiento diferente.
El profesor nos explico sobre las fuerzas que hay en la física, así como la
inercia y el reposo absoluto.
El día jueves realizamos el experimento
en donde vimos que un balín grande recorre en menor tiempo una cierta
distancia, y el balín pequeño recorre esa misma distancia en más tiempo. Y
sacamos su velocidad correspondiente de cada una, haciendo una tabla de datos
en la que todos los equipos anotamos nuestros datos para después en una
gráfica compararlos y poder ver la diferencia de velocidades.
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El martes, vimos los principios de la
física con leyes de la inercia la 1ra ley de Newton e hicimos un ejercicio de
distancia y tiempo mediante un vector donde hay un punto inicial y uno final.
El jueves realizamos una práctica que
consistía en medir el tiempo la velocidad y la distancia que recorrían 2
balines, uno grande y uno pequeño para demostrar que entre mas eso más
velocidad adquiere.
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El día martes vimos los temas de inercia,
los vectores y la 1ra ley de newton y los comentamos entre todos, además de
hacer un ejercicio de sobre la distancia y tiempo que había de un punto inicial a un punto final y
hacer un esquema, a nosotros nos toco hacer el vector del metro Taxqueña- Cuatro
caminos.
El día jueves hicimos una práctica. Que
consistía en fijarnos en el tiempo y la distancia que se tardaba en
recorrer dos balines, uno más pequeño
que otro y sacar la velocidad que tuvieron los dos balines dividiendo
distancia/ tiempo.
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El día martes pasamos a resolver
preguntas relacionadas con la inercia, sistemas de referencia y reposo,
interacciones y fuerza, aspecto cualitativo, fuerza resultante cero, vectores
y la primera ley de Newton; vimos la relación que hay entre todos estos temas
y luego hicimos un ejercicio de vectores indicando distancias. El jueves
hicimos una práctica de distancia y tiempo utilizando unos balines y objetos
de medición: cronómetro para el tiempo y metro para conocer la distancia. Al
final anotamos los datos y comparamos los resultados.
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El día martes 20 de agosto revisamos la
tarea acerca de inercia y sistemas de referencia y reposo, 1ra ley de Newton
y movimiento rectilíneo uniforme.
Resolvimos un cuestionario relacionado con las indagaciones. Y realizamos un esquema de cómo llegar del salón de física a la dirección en el edificio I.
El día jueves 22 realizamos una
práctica experimental referente a cual es la velocidad de un balín grande y
de otro pequeño; y pudimos lograrlo con apoyo de una regla, un cronómetro y
una rampa y sabiendo las variables que intervenían como distancia y tiempo.
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