Dinámica de la partícula

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natsuki hirasawa
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Dinámica de la partícula
  1. CINÉTICA DE PARTÍCULAS CONECTADAS.
    1. DINÁMICA DE PARTÍCULAS
      1. La energía cinética es una energía que tienen los cuerpos por el hecho de estar en movimiento. A continuación deduciremos cuánto vale y cuál es su relación con el trabajo de una fuerza. Desarrollando la definición de trabajo dada en la sección anterior y aplicando la Segunda Ley de Newton
    2. CINÉTICA DEL MOVIMIENTO EN TRAYECTORIA CURVA CON SISTEMAS DE REFERENCIA TANTO CARTESIANO COMO NORMAL Y TANGENCIAL
      1. DINÁMICA DEL MOVIMIENTO CIRCULAR
        1. En cinemática, el movimiento circular (también llamado movimiento circunferencial) es el que se basa en un eje de giro y radio constante, por lo cual la trayectoria es una circunferencia. Si además, la velocidad de giro es constante (giro ondulatorio), se produce el movimiento circular uniforme, que es un caso particular de movimiento circular, con radio, centro fijo y velocidad angular constante.
      2. SEGUNDA LEY DE NEWTON PARA MOVIMIENTO DE PARTÍCULAS DE MASA CONSTANTE
        1. CINÉTICA DE PARTÍCULAS: SEGUNDA LEY DE NEWTON
          1. la energía cinética de un cuerpo es aquella energía que posee debido a su movimiento. Se define como el trabajo necesario para acelerar un cuerpo de una masa determinada desde el reposo hasta la velocidad indicada. Una vez conseguida esta energía durante la aceleración, el cuerpo mantiene su energía cinética salvo que cambie su velocidad. Para que el cuerpo regrese a su estado de reposo se requiere un trabajo negativo de la misma magnitud que su energía cinética.
          2. FUERZA E INTERACCIONES
            1. Si nos referimos en lenguaje de todos los días, un tirón o un empujón sobre un cuerpo representa una fuerza. pero para dar una definición mas académica decimos que “una fuerza es una interacción entre dos cuerpos o entre un cuerpo y su ambiente”. Es por eso que siempre hablamos de la fuerza que ejerce un cuerpo sobre otro, a eso se le llama interacción de fuerzas o fuerzas e interacciones. Si observamos la imagen siguiente, podemos comprender el concepto que la fuerza es una magnitud vectorial, podemos empujar un cuerpo o tirar de él en diferentes direcciones.
            2. SUPERPOSICIÓN DE FUERZAS
              1. Si en una región del espacio existe más de un cuerpo cargado, al colocar en dicha región una nueva carga de prueba , la intensidad de la fuerza electrostática a la que esta carga se verá sometida será igual a la suma de la intensidad de las fuerzas que ejercerían de forma independiente sobre ella cada una de las cargas existentes. La existencia de este principio de superposición indica que la fuerza de interacción entre cargas puntuales no varía por la presencia de otras cargas y que la fuerza resultante es igual a la suma de las fuerzas individuales que sobre esta carga ejercen las demás.
              2. MASA Y FUERZA
                1. La unidad de masa en el SI es el kilogramo. El kilogramo se define oficialmente como la masa de un cilindro de aleación platino-iridio que se mantiene en una bóveda cerca de París. Podemos usar este kilogramo estándar, junto con la ecuación, para definir el newton: Un newton es la cantidad de fuerza neta que proporciona una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado a un cuerpo con masa de 1 kilogramo.
                2. MASA Y PESO
                  1. El peso de un cuerpo es una fuerza que nos es familiar: es la fuerza con que la Tierra atrae al cuerpo. (Si usted estuviera en otro planeta, su peso sería la fuerza gravitacional que ese planeta ejerce sobre usted.) Por desgracia, es común usar incorrecta e indistintamente los términos masa y peso en la conversación cotidiana. La fuerza que hace que el cuerpo se acelere hacia abajo es su peso. Cualquier cuerpo con masa de 1 kg, cercano a la superficie de la Tierra, debe tener un peso de 9.8 N para sufrir la aceleración que observamos en la caída libre. En términos más generales, un cuerpo de masa m debe tener un peso de magnitud w dada por
                3. CINÉTICA DEL MOVIMIENTO RECTILÍNEO DE UNA PARTÍCULA SUJETA A UNA FUERZA RESULTANTE.
                  1. ECUACIONES DE MOVIMIENTO
                    1. Considérese una partícula de masa m sobre la que actúan varias fuerzas. Se tiene que la segunda ley de Newton puede expresarse mediante la ecuación que relaciona las fuerzas que actúan sobre la partícula y el vector ma
                    2. CINÉTICA DE PARTÍCULAS: SEGUNDA LEY DE NEWTON
                      1. Segunda Ley: Si sobre una partícula partícula se ejerce una fuerza exterior, exterior, aquella se acelerará acelerará en la dirección dirección y sentido de la fuerza y el módulo de la aceleración aceleración será directamente directamente proporcional proporcional a la fuerza e inversamente
                      2. CANTIDAD DE MOVIMIENTO LINEAL DE UNA PARTÍCULA. RAZÓN DE CAMBIO DE LA CANTIDAD DE MOVIMIENTO LINEAL
                        1. La cantidad de movimiento, momento lineal, ímpetu o momentum es una magnitud física derivada de tipo vectorial que describe el movimiento de un cuerpo en cualquier teoría mecánica. En mecánica clásica, la cantidad de movimiento se define como el producto de la masa del cuerpo y su velocidad en un instante determinado.
                        2. SISTEMAS DE UNIDADES
                          1. Unidades de uso común en Estados Unidos. La mayoría de los ingenieros estadounidenses siguen utilizando de forma común un sistema en el que las unidades básicas son las de longitud, fuerza y tiempo; estas unidades corresponden, respectivamente, al pie (ft), la libra (lb), y el segundo (s). Conversión de un sistema de unidades a otro: Longitud 1 ft = 0.3048 m Fuerza: 1 lb = 4.448 N Masa: 1 slug = 1 lb * s 2/ft = 14.59 kg Aunque no puede utilizarse como una unidad de masa consistente, la masa de una libra estándar es, por definición, 1 libra/masa = 0.4536 kg
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