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Movimiento Vertical
Flor Lucía Ortínez L
Created on June 22, 2020
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Transcript
ACTIVIDAD MRUA
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CAÍDA LIBRE DE LOS CUERPOS
Imagenes de archivo [Word]
01
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¿son ciertas Las siguientes frases?
Galileo Galilei
Isaac Newton
"Todo lo que sube tiene que bajar"
Imágenes en línea. Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA [Word]
Imágenes en línea. Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA-NC [Word]
"Dos cuerpos de diferente peso caen al mismo tiempo desde la misma altura en ausencia de la resistencia del aire"
"Los cuerpos más pesados llegarían al suelo antes que los ligeros"
Aristóteles
Imágenes en línea. Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC [Word]
¿QUÉ TANTO SABES SOBRE LA CAÍDA LIBRE DE LOS CUERPOS?
Lee las siguientes preguntas y respóndelas en tu cuaderno. Para ello, ve el siguiente video.
1. ¿Todos los cuerpos aceleran conforme son atraídos hacia el centro de la tierra?
2. ¿Un balón de fútbol cae más rápido que una pelota de ping pong en ausencia de la resistencia del aire?
3. a) Una vez que eliminas la presencia del aire, ¿todos los objetos aceleran igual? y b) ¿Con qué valor aceleran?
4. ¿ Todos los cuerpos aceleran hacia la tierra con el mismo cambio en la velocidad?
5. ¿Cuál es el cambio de velocidad cuando los cuerpos caen?
6. ¿Por qué el agua no sale del orificio cuando se deja caer el vaso con el agua?
Morán R.[Latina.pe].(1983).Experimentos:Aprende un poco más sobre la gravedad y la caída libre[video] YouTube.https://www.youtube.com/watch?v=9AFnsQDQDhs
Revisa tus Respuestas
1. ¿Todos los cuerpos aceleran conforme son atraídos hacia el centro de la tierra? Sí 2. ¿Un balón de fútbol cae más rápido que una pelota de ping pong en ausencia de la resistencia del aire? No 3. a) Una vez que eliminas la presencia del aire ¿todos los objetos aceleran igual? Sí b) ¿Con qué valor aceleran? - 9.81 m/s^2 (aceleración de la gravedad) 4. ¿ Todos los cuerpos aceleran hacia la tierra con el mismo cambio en la velocidad? Sí 5. ¿Cuál es el cambio de velocidad cuando los cuerpos caen? - 9.81 m/s cada segundo 6. ¿Por qué el agua no sale del orificio cuando se deja caer el vaso con el agua? Vaso y agua son afectados de la misma forma, aceleran igual (-9.81 m/s cada segundo) sin importar su peso.
CAÍDA LIBRE DE LOS CUERPOS
Vi = 0 m/s
Es un MRUA. Durante la caída los cuerpos son afectados por la gravedad y no considera la resistencia del aire.
t = 1 s V = -9.81 m/s
El objeto parte del reposo. La velocidad inicial es 0 m/s. Vi = 0 m/s
g= - 9.81 m/s^2
t = 2 s V = -19.6 2 m/s
La aceleración de la gravedad (g) es un vector constante dirigido hacia abajo, g = - 9.81 m/s^2
Cada segundo la velocidad aumenta en - 9.81 m/s, por lo tanto el objeto acelera.
t = 3 s V F= -29.43 m/s
A mayor altura, la velocidad que lleva el objeto justo antes de impactarese es mayor , velocidad final (Vf)..
MOVIMIENTO VERTICAL DE LOS CUERPOS
La aceleración de la gravedad (g) es un vector constante dirigido hacia abajo, g = - 9.81 m/s^2
Vi = - 2 m/s
Es un MRUA. El objeto se lanza verticalmente hacia abajo, con cierta velocidad, en ausencia de la resistencia del aire y en presencia de la gravedad.
t = 1 s V = -11.81 m/s
g= - 9.81 m/s^2
t = 2 s V = -21.6 2 m/s
Cada segundo la velocidad aumenta en - 9.81 m/s, por lo tanto el objeto acelera.
La velocidad inicial NO ES CERO: Vi < 0 m/s
t = 3 s V F= -31.43 m/s
Imagénes en línea. La foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY.[Word]
MOVIMIENTO VERTICAL DE LOS CUERPOS
Ahora considera un objeto lanzado verticalmente hacia arriba.
Escribe en tu cuaderno las características de dicho movimiento.
Una vez que estés list@, pasa a la siguiente slide y confirma tus notas.
MOVIMIENTO VERTICAL DE LOS CUERPOS
g= - 9.81 m/s^2
Da click en cada uno de los siguientes números y corrobora tu análsis con la información e imagen presentada.
t = 0 s V i = 0 m/s
t = 3 s V f = 0 m/s
t = 1 s V = - 9.81 m/s
t = 2 s V = 9.81 m/s
t = 2 s V = - 19.62 m/s
t = 1 s V = 19.62 m/s
t = 0s Vi = 29.43m/s
t = 3 Vf = - 29.43m/s
¡GRACIAS!
Elaboró: Mtra. Flor Lucía Ortínez L.
CCM - CIENCIAS 2024 - 11
Jones & Childers. Física Contemporánea. Tercera edición. Mc Graw Hill, 2001