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UNIVERSIDAD   CENTRAL Física Lic. José Luis Tipán Gualotuña CINEMÁTICA 2 009 – 12 – 07
MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME INTRODUCCIÓN: El movimiento rectilíneo uniforme, se caracteriza por que la trayectoria de un móvil, es una línea recta, recorriendo distancias iguales en tiempos iguale; su VELOCIDAD ES CONSTANTE  lo que implica que la aceleración es  nula. La velocidad instantánea es tangente a la trayectoria, por lo que el vector velocidad puede variar en dirección si la trayectoria es curvilínea.
1) LEYES GRÁFICAS
3) La gráfica representa la posición de una partícula en función del tiempo. Si la trayectoria es rectilínea, determinar: a) La posición inicial. b) La rapidez en el viaje de ida. c) En qué posición y cuánto tiempo permaneció en reposo. d) La rapidez en el viaje de regreso. e) La posición final.
SOLUCIÓN
8) EJERCICIOS DE  APLICACIÓN Para ir de una ciudad a otra, un vehículo recorre por carreteras rectas. Primero (42 km; N l50 E), luego (46 i+ 46 j) km y finalmente (80 km; 200). Determinar: a) Los desplazamientos realizados. b) Los vectores posición de cada punto. c) El desplazamiento total realizado. d) El módulo del desplazamiento. e) La distancia recorrida.
Distancia  - Tiempo x    x   -   t m   =    tan   Ɵ  m   =  Δ  x / Δ t  m    = ( x 2 – x 1 ) / (t 2 – t 1 )  m    = [ m / s ]  m      =   L T - 1 x   =  m  t Ɵ t    x   α   t x   =  m  t
Velocidad - Tiempo v    v   -   t m   =    tan   Ɵ  m   =  Δ  v / Δ t  m    = ( v 2 – v 1 ) / (t 2 – t 1 )  m    = [ m / s 2 ]  m      =   L T - 2 Área   =   Distancia    v  = cte.   v   ≠  0  m / s 2 t
Aceleración - Tiempo a    a   -   t    a  = cte.   a  = 0  m / s 2 t

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  • 1. UNIVERSIDAD CENTRAL Física Lic. José Luis Tipán Gualotuña CINEMÁTICA 2 009 – 12 – 07
  • 2. MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME INTRODUCCIÓN: El movimiento rectilíneo uniforme, se caracteriza por que la trayectoria de un móvil, es una línea recta, recorriendo distancias iguales en tiempos iguale; su VELOCIDAD ES CONSTANTE lo que implica que la aceleración es nula. La velocidad instantánea es tangente a la trayectoria, por lo que el vector velocidad puede variar en dirección si la trayectoria es curvilínea.
  • 4.
  • 5.
  • 6.
  • 7.
  • 8. 3) La gráfica representa la posición de una partícula en función del tiempo. Si la trayectoria es rectilínea, determinar: a) La posición inicial. b) La rapidez en el viaje de ida. c) En qué posición y cuánto tiempo permaneció en reposo. d) La rapidez en el viaje de regreso. e) La posición final.
  • 10. 8) EJERCICIOS DE APLICACIÓN Para ir de una ciudad a otra, un vehículo recorre por carreteras rectas. Primero (42 km; N l50 E), luego (46 i+ 46 j) km y finalmente (80 km; 200). Determinar: a) Los desplazamientos realizados. b) Los vectores posición de cada punto. c) El desplazamiento total realizado. d) El módulo del desplazamiento. e) La distancia recorrida.
  • 11. Distancia - Tiempo x x - t m = tan Ɵ m = Δ x / Δ t m = ( x 2 – x 1 ) / (t 2 – t 1 ) m = [ m / s ] m = L T - 1 x = m t Ɵ t x α t x = m t
  • 12. Velocidad - Tiempo v v - t m = tan Ɵ m = Δ v / Δ t m = ( v 2 – v 1 ) / (t 2 – t 1 ) m = [ m / s 2 ] m = L T - 2 Área = Distancia v = cte. v ≠ 0 m / s 2 t
  • 13. Aceleración - Tiempo a a - t a = cte. a = 0 m / s 2 t