1.- Inercia: Resistencia que presenta un cuerpo a cambiar su estado de movimiento

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "1.- Inercia: Resistencia que presenta un cuerpo a cambiar su estado de movimiento"

Transcripción

1 INERCIA EN LAS ROTACIONES: El concepto de inercia en el movimiento de traslación: 1.- Inercia: Resistencia que presenta un cuerpo a cambiar su estado de movimiento

2

3 2.- El torque Como se produce o se modifica una rotación?

4 La inercia también se manifiesta en las rotaciones Un objeto que gira, en torno a un eje tiende a seguir girando INERCIA ROTACIONAL Propiedad de los objetos de resistirse a cambios en sus rotaciones Un objeto que gira, tiende a seguir girando La masa La inercia rotacional La distribución de la masa, respecto del eje de giro

5 La forma en que se distribuye la masa en relación al eje de giro se denomina Momento de inercia (I).

6 MOMENTO DE INERCIA DE DIVERSOS OBJETOS

7

8

9

10 Generalizando:

11 INERCIA Y MOMENTO DE INERCIA INERCIA DEPENDE SOLAMENTE DE LA MASA DEL CUERPO MOMENTO INERCIA DE DEPENDE DE LA MASA DEL CUERPO Y DE LA DISTRIBUCIÓN DE ÉSTA RESPECTO AL EJE DE ROTACIÓN

12 Momentos de inercia (I) para diferentes objetos

13 Un objeto que se mueve tiene una inercia asociada Se cuantifica mediante el concepto de Momento Lineal P=mv Un objeto que gira tiene una inercia rotacional asociada Se cuantifica mediante el concepto de Momento Angular L=Iω

14 La direccion coincide con el eje de giro y el sentido se determina mediante la regla de la mano derecha Eje de giro

15 CONSERVACION DEL MOMENTO ANGULAR Cuando un cuerpo se mantiene girando su momento angular permanece constante en (magnitud, dirección y sentido) a no ser que sobre él actúe un torque que lo haga modificar su estado de rotación

16 Lo anterior implica que: Aplicación: Generalizando

17 Observaciones Una persona que gira al acercar los brazos al eje de rotación, acerca la masa al eje de giro, disminuyendo la inercia rotacional y aumentando la rapidez angular Al extender los brazos, aleja la masa del eje de giro, aumentado la inercia rotacional y en consecuencia disminuye la rapidez angular El momento angular en ambos casos permanece constante

18 De qué manera el clavadista de la figura aplica la Conservación del Momento Angular? Explique

19 También los objetos tienen a conservar la dirección y el sentido del momento angular, es decir los objetos tienden a conservar su eje de giro

20 EJERCICIOS 1.- Cuál es el momento angular de un cuerpo de 1 Kg que gira con una rapidez lineal de 5 m/s, describiendo una circunferencia de 80 cm de radio? 2.- Una esfera de 100 gramos gira atada a un cordel de describiendo una circunferencia de 1 m de radio con una rapidez angular de 4 rev/s. Si se tira del extremo del cordel de modo que el radio disminuye a 50 cm. Cuál es el nuevo valor de la rapidez angular?

21 3.- Un estudiante toma el tubo de un lápiz, lo atraviesa con un hilo y amarra una goma de borrar de 50 gramos en un extremo del hilo y la hace girar con una rapidez angular de 2 rad/s con una radio de 40 cm. Si reduce el radio a 20 cm. Cuál será la rapidez angular? 4.- Los dos cilindros tienen igual masa, pero uno es hueco y otro macizo. Cuál rueda más rápido por el plano inclinado? 5.- Una patinadora está girando, con los brazos extendidos, luego encoje los brazos, de manera que reduce su inercia rotacional se reduce a la mitad. Qué ocurre con la rapidez angular? y el momento angular?

22 EJERCICIOS 1.- La esfera de la figura tiene una masa de 300 gr y describe una circunferencia de 1,2 m de radio, dando 30 vueltas en cada minuto Determina la: a) momento de inercia b) momento angular 2.- Un cuerpo de 80 gramos gira con una velocidad angular de 10 rad/s describiendo una circunferencia de 50 cm de radio, según se indica en la figura. Si se le da un tirón al hilo, de modo que el radio de giro se reduce a 20 cm. Determina la nueva rapidez angular

23 3.- Un disco solido uniforme de 50 cm de radio y 2,4 Kg de masa, gira con rapidez angular de 6 rev/s, con respecto a un eje que pasa por su centro. Determina su momento angular 4.- Cuál es el momento de inercia de una ruede de 8 Kg que tiene una radio de giro de 25 cm? 5.- Una rueda de bicicleta de 30 cm de radio lleva una velocidad lineal de 10 m/s y tiene una masa de 2 Kg. Determina su momento angular 6.- Una esfera solida de radio R y masa m gira en torno a un eje que pasa por su diámetro. Si su radio aumenta 200 veces: a) Cuál es su momento de inercia inicial y final? b) Cuál seria la rapidez angular al aumentar su radio?

24 4.- Un estudiante se sienta en una silla giratoria y extiende los brazos, sosteniendo en cada mano un libro de 2 Kg de masa, luego se da un impulso que lo hace girar de modo que los libros en sus manos alcanzan una rapidez lineal de 2 m/s y tienen una radio de giro de 70 cm. Sin considerar la masa del estudiante. Cual es la rapidez lineal si acerca los brazos al cuerpo, logrando un radio de 20 cm?

25 CUESTIONARIO 1.- En relación a la inercia a) Explique, Que es? b) De que depende? c) De dos ejemplos donde se manifieste la inercia 2.- En relación a la inercia rotacional: a) Explique, Que es? b) De que factores depende? c) De un ejemplo 3.- Explique, Cómo una persona puede modificar su inercial rotacional? 4.- Una patinadora que esta girando con los brazos extendidos, junta los brazos a su cuerpo, explica que sucede con su: a) Momento de inercia b) Rapidez angular c) Momento angular 5.- Si el momento de inercia de un cuerpo que gira se reduce a la mitad, como varia su: a) Rapidez angular b) Momento angular

26 5.- Una baila gira con los brazos extendidos tiene un momento de inercia de 16 Kgхm 2 y una rapidez angular de 3 rad/s, si junta los brazos reduce su momento de inercia a la mitad. Cual será la rapidez angular que alcanza? 6.- Un niño que gira sobre una silla de computador extendiendo sus brazos y sosteniendo dos libros logra una rapidez angular de 15 rad/s. Al juntar sus brazos su momento de inercia se reduce a la tercera parte. Cuál será la rapidez angular? 7.- Un clavadista cae girando desde cierta altura, al encoger sus brazos y piernas, Qué ocurrirá con su? explica a) Momento de inercia b) rapidez angular c) momento angular

27 RESUMEN

28 RESUMEN

Cuesta detenerlos. Cuesta sacarlos del reposo

Cuesta detenerlos. Cuesta sacarlos del reposo INERCIA EN LAS ROTACIONES: Inercia en el movimiento de traslación: Inercia: Resistencia que presenta un cuerpo a cambiar su estado de movimiento Más masa Cuesta detenerlos Cuesta sacarlos del reposo La

Más detalles

Mecánica Rotacional (MCU II)

Mecánica Rotacional (MCU II) C U R S O: FÍSICA Mención MATERIAL: FM-10 Mecánica Rotacional (MCU II) Fuerza centrípeta Si el movimiento que describe el cuerpo en la figura 1 es un MCU entonces tiene aceleración y concluimos, por la

Más detalles

momento de inercia para sistema de particulas n I = F= Δ P Δ t τ= Δ L L=I ω L=r p sen θ τ=r F sen θ m i r i

momento de inercia para sistema de particulas n I = F= Δ P Δ t τ= Δ L L=I ω L=r p sen θ τ=r F sen θ m i r i FORMULARIO P=mv L=I ω L=r p sen θ τ=r F sen θ F= Δ P Δ t τ= Δ L Δ t momento de inercia para sistema de particulas n I = i=1 m i r i 2 Momento de inercia para cuerpos rígidos con respecrtoa diferentes ejes

Más detalles

MCU. Transmisión de movimiento. Igual rapidez. tangencial. Posee. Velocidad. Aceleración centrípeta variable. Velocidad angular constante

MCU. Transmisión de movimiento. Igual rapidez. tangencial. Posee. Velocidad. Aceleración centrípeta variable. Velocidad angular constante DINÁMICA ROTACIONAL MCU Transmisión de movimiento Igual rapidez tangencial Posee 1 R1 2 R2 Velocidad angular constante Velocidad tangencial variable Aceleración centrípeta variable Fuerza centrípeta variable

Más detalles

La cantidad de movimiento angular obedece una ley de conservación muy similar a la que obedece el momentum lineal.

La cantidad de movimiento angular obedece una ley de conservación muy similar a la que obedece el momentum lineal. En vista de la gran analogía que se han presentado entre la mecánica lineal y la mecánica rotacional, no debe ser ninguna sorpresa que la cantidad de movimiento o momento lineal tenga un similar rotacional.

Más detalles

Academia Local de Física. Ing. Rafael A. Sánchez Rodríguez

Academia Local de Física. Ing. Rafael A. Sánchez Rodríguez 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Preguntas de repaso 1) 10.1. Explique por medio de diagramas por qué se dirige hacia el centro la aceleración de un cuerpo que se mueve en círculos a rapidez constante. 2) 10.2. Un

Más detalles

Definiciones importantes

Definiciones importantes Definiciones importantes Cuerpos rígidos Un cuerpo rígido es un objeto que conserva su forma global, es decir las partículas que componen el cuerpo rígido permanecen en la misma posición relativa entre

Más detalles

INSTITUTO NACIONAL Dpto. de Física

INSTITUTO NACIONAL Dpto. de Física Nombre: Curso: Torque y Rotación El giro de una partícula o cuerpo, requiere de la aplicación de una fuerza, la cual tenga una componente que este desplazada respecto del centro de masa del cuerpo. Es

Más detalles

Momento angular en mecánica clásica

Momento angular en mecánica clásica Momento angular en mecánica clásica Conocemos como actúa un cuerpo al aplicarle una fuerza externa y la relación existente entre fuerza externa y variación de la cantidad de movimiento. También sabemos

Más detalles

Física I F-123 PF1.7 Año 2017

Física I F-123 PF1.7 Año 2017 Práctica 6: Sólido Rígido 1. Determinar en cada caso el momento de inercia del sistema respecto de los ejes indicados. Utilizar cuando sea conveniente el teorema de Steiner. 2. Un disco de masa m = 50

Más detalles

Universidad del Turabo Escuela de Ciencias Naturales y Tecnología Examen III Física-215 Profesor: Santander Nieto Ramos, PhD

Universidad del Turabo Escuela de Ciencias Naturales y Tecnología Examen III Física-215 Profesor: Santander Nieto Ramos, PhD Universidad del Turabo Escuela de Ciencias Naturales y Tecnología Examen III Física-15 Profesor: Santander Nieto Ramos, PhD Nombre: Num Est. Fecha de entrega: Diciembre 09-014_ 1M Instrucciones 1. Este

Más detalles

DINÁMICA DE ROTACIÓN 1.- Un hilo inextensible y de masa despreciable, atado por su extremo al techo, está enrollado sobre un disco de masa 2 kg. El disco se deja caer partiendo del reposo. La aceleración

Más detalles

Guía de ejercicios N o 10. Cinemática y Dinámica rotacional

Guía de ejercicios N o 10. Cinemática y Dinámica rotacional FIS1503 - Física general - Ingeniería 1er. Semestre 2010 Guía de ejercicios N o 10 Cinemática y Dinámica rotacional 1. Una rueda giratoria requiere 3 s para hacer 37 revoluciones. Su rapidez angular al

Más detalles

60N. Solo hay que tener en cuenta las fuerzas perpendiculares a la barra y en qué sentido la hacen girar: M sen45 1,5 70cos ,51N m

60N. Solo hay que tener en cuenta las fuerzas perpendiculares a la barra y en qué sentido la hacen girar: M sen45 1,5 70cos ,51N m . Calcular en momento de las fuerzas que actúan sobre la barra de la figura que puede girar alrededor de un eje que pasa por el punto. qué fuerza aplicada en el centro de la barra impide el giro? Dinámica

Más detalles

60N. Solo hay que tener en cuenta las fuerzas perpendiculares a la barra y en qué sentido la hacen girar: M sen45 1,5 70cos ,51N m

60N. Solo hay que tener en cuenta las fuerzas perpendiculares a la barra y en qué sentido la hacen girar: M sen45 1,5 70cos ,51N m . Calcular en momento de las fuerzas que actúan sobre la barra de la figura que puede girar alrededor de un eje que pasa por el punto O. qué fuerza aplicada en el centro de la barra impide el giro? Dinámica

Más detalles

Centro de Estudios de Bachillerato 4/1 Maestro Moisés Sáenz Garza Segundo Examen Parcial. Temas Selectos de Física I. Grupo: Fecha: Firma:

Centro de Estudios de Bachillerato 4/1 Maestro Moisés Sáenz Garza Segundo Examen Parcial. Temas Selectos de Física I. Grupo: Fecha: Firma: Centro de Estudios de Bachillerato 4/1 Maestro Moisés Sáenz Garza Segundo Examen Parcial Temas Selectos de Física I Atividades para preparar Portafolio de evidencias Elaboro: Enrique Galindo Chávez. Nombre:

Más detalles

Contenidos que serán evaluados en el examen escrito, correpondiente segundo parcial en la asignatura Física III

Contenidos que serán evaluados en el examen escrito, correpondiente segundo parcial en la asignatura Física III Contenidos que serán evaluados en el examen escrito, correpondiente segundo parcial en la asignatura Física III Movimiento rotacional Movimiento circular uniforme. Física 3er curso texto del estudiante.

Más detalles

Sistemas de Partículas

Sistemas de Partículas Sistemas de Partículas Los objetos reales de la naturaleza están formados por un número bastante grande de masas puntuales que interactúan entre sí y con los demás objetos. Cómo podemos describir el movimiento

Más detalles

ECUACION DINÁMICA DE ROTACIÓN PURA DE UN CUERPO RIGIDO ALREDEDOR DE UN EJE ω

ECUACION DINÁMICA DE ROTACIÓN PURA DE UN CUERPO RIGIDO ALREDEDOR DE UN EJE ω ECUACION DINÁMICA DE ROTACIÓN PURA DE UN CUERPO RIGIDO ALREDEDOR DE UN EJE ω Suponiendo un cuerpo rígido que gira con velocidad angular ω alrededor del eje Z que permanece fijo al cuerpo. dl = ( dm R 2

Más detalles

Cap. 11B Rotación de cuerpo rígido JRW

Cap. 11B Rotación de cuerpo rígido JRW Cap. 11B Rotación de cuerpo rígido JRW 01 Repaso JRW 01 Objetivos: Después de completar este módulo, deberá: Definir y calcular el momento de inercia para sistemas simples.

Más detalles

1. Calcular el momento de inercia de una. 7. Calcular el momento de inercia de un. cilindro macizo y homogéneo respecto de

1. Calcular el momento de inercia de una. 7. Calcular el momento de inercia de un. cilindro macizo y homogéneo respecto de 1. Calcular el momento de inercia de una lámina rectangular y plana de dimensiones a y b, cuando gira sobre un eje perpendicular a su base a y paralelo a b. 7. Calcular el momento de inercia de un cilindro

Más detalles

DINÁMICA ROTACIONAL DEL CUERPO RÍGIDO

DINÁMICA ROTACIONAL DEL CUERPO RÍGIDO DINÁMICA ROTACIONAL DEL CUERPO RÍGIDO 1. Un aro de radio R = 0,2m y masa M = 0,4kg, partiendo del reposo, desde un plano inclinado, adquiere una velocidad angular de 20rad/s al cabo de 10s. Si el aro (I

Más detalles

Problemas de Física I

Problemas de Física I Problemas de Física I DINÁMICA DEL SÓLIDO RÍGIDO (1 er Q.:prob impares, 2 ndo Q.:prob pares) 1. (T) Dos partículas de masas m 1 y m 2 están unidas por una varilla de longitud r y masa despreciable. Demostrar

Más detalles

Relación entre Torque y Aceleración Angular. En los ejemplos de aplicación de un torque, el efecto observable es un movimiento de rotación que parte del reposo, o también puede ser un movimiento que pase

Más detalles

APUNTES DE FÍSICA I Profesor: José Fernando Pinto Parra UNIDAD 12 CONSERVACIÓN DE LA CANTIDAD DE MOVIMIENTO ANGULAR

APUNTES DE FÍSICA I Profesor: José Fernando Pinto Parra UNIDAD 12 CONSERVACIÓN DE LA CANTIDAD DE MOVIMIENTO ANGULAR APUNTES DE FÍSICA I Profesor: José Fernando Pinto Parra UNIDAD 12 CONSERVACIÓN DE A CANTIDAD DE MOVIMIENTO ANGUAR Cantidad de movimiento angular de una partícula. Así como en el movimiento de traslación

Más detalles

Saint Gaspar College MISIONEROS DE LA PRECIOSA SANGRE Formando Personas Integras

Saint Gaspar College MISIONEROS DE LA PRECIOSA SANGRE Formando Personas Integras Departamento de Ciencias y Tecnología Miss Yorma Rivera M. Prof. Jonathan Castro F. Saint Gaspar College MISIONEROS DE LA PRECIOSA SANGRE Formando Personas Integras Guía de repaso Prueba Semestral de Física

Más detalles

GUIA DE FÍSICA Movimiento Circunferencial Uniforme. Nombre: Curso 3º medio:

GUIA DE FÍSICA Movimiento Circunferencial Uniforme. Nombre: Curso 3º medio: GUIA DE FÍSICA Movimiento Circunferencial Uniforme Nombre: Curso 3º medio: Profesor: Mario Meneses Señor M.C.U a) La trayectoria del cuerpo es una circunferencia b) Recorre arcos iguales en tiempos iguales

Más detalles

Módulo 1: Mecánica Rotación

Módulo 1: Mecánica Rotación Módulo 1: Mecánica Rotación 1 Movimiento de rotación En Física distinguimos entre dos tipos de movimiento de objetos: Movimiento de traslación (desplazamiento) Movimiento de rotación (cambio de orientación

Más detalles

Instituto de Física Facultad de Ingeniería Universidad de la República

Instituto de Física Facultad de Ingeniería Universidad de la República SEUNDO PARCIAL - Física 1 1 de Julio de 014 g= 9,8 m/s Momento de Inercia de un disco de masa M y radio R respecto de un eje MR perpendicular que pasa por su centro de masa: I = Momento de Inercia de una

Más detalles

Momento angular de una partícula. Momento angular de un sólido rígido

Momento angular de una partícula. Momento angular de un sólido rígido Momento angular de una partícula Se define momento angular de una partícula respecto de del punto O, como el producto vectorial del vector posición r por el vector momento lineal mv L=r mv Momento angular

Más detalles

4h tgθ D. Fórmulas especiales para el movimiento compuesto: Movimiento compuesto. * Cuando g =10 m/s 2 y v o = o:

4h tgθ D. Fórmulas especiales para el movimiento compuesto: Movimiento compuesto. * Cuando g =10 m/s 2 y v o = o: CURSO: FISICA SEMANA 4 TEMA: CINEMATICA II Movimiento compuesto Se denomina así a la combinación o superposición de dos o más movimientos simples. Para nuestro caso: x se utilizará la fórmula e=v.t para

Más detalles

Para qué aprender FISICA? Materiales Potencia Rozamiento y Fricción Viscosidad Turbulencias Movimiento

Para qué aprender FISICA? Materiales Potencia Rozamiento y Fricción Viscosidad Turbulencias Movimiento Para qué aprender FISICA? Materiales Potencia Rozamiento y Fricción Viscosidad Turbulencias Movimiento OBJETIVOS Formular: Conceptos, Definiciones Leyes resolver PROBLEMAS Fomentar: Habilidades Destrezas

Más detalles

FACULTAD DE INGENIERIA. Física I SEGUNDO SEMESTRE 2018 BÍOINGENIERÍA - ING. ELECTRÓNICA ING. EN AGRIMENSURA GUÍA DE PROBLEMAS N 5: SOLIDO RIGIDO

FACULTAD DE INGENIERIA. Física I SEGUNDO SEMESTRE 2018 BÍOINGENIERÍA - ING. ELECTRÓNICA ING. EN AGRIMENSURA GUÍA DE PROBLEMAS N 5: SOLIDO RIGIDO FCULTD DE INGENIERI Física I ÍOINGENIERÍ - ING. ELECTRÓNIC ING. EN GRIMENSUR GUÍ DE PROLEMS N 5: SOLIDO RIGIDO ÍOINGENIERÍ - ELECTRÓNIC - GRIMENSUR GUÍ DE PROLEMS Nº 5: CUERPO RÍGIDO Problema Nº1: Una

Más detalles

Semana 13 : Tema 10 Dinámica del movimiento rotacional

Semana 13 : Tema 10 Dinámica del movimiento rotacional Semana 3 : Tema 0 Dinámica del movimiento rotacional 0. Momento de una fuerza y aceleración angular 0. Rotación alrededor de un eje en movimiento 0.3 Trabajo y potencia en el movimiento rotacional Capítulo

Más detalles

Capítulo 10. Rotación de un Cuerpo Rígido

Capítulo 10. Rotación de un Cuerpo Rígido Capítulo 10 Rotación de un Cuerpo Rígido Contenido Velocidad angular y aceleración angular Cinemática rotacional Relaciones angulares y lineales Energía rotacional Cálculo de los momentos de inercia Teorema

Más detalles

MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME (MCU)

MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME (MCU) MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME (MCU) Ángulo Es la abertura comprendida entre dos radios abiertos que limitan un arco de circunferencia. B _ r θ _ r A Θ= desplazamiento angular r = vector de posición A =

Más detalles

Objetos en equilibrio - Ejemplo

Objetos en equilibrio - Ejemplo Objetos en equilibrio - Ejemplo Una escalera de 5 m que pesa 60 N está apoyada sobre una pared sin roce. El extremo de la escalera que apoya en el piso está a 3 m de la pared, ver figura. Cuál es el mínimo

Más detalles

a) el momento de inercia de la rueda, b) el momento de la fuerza de fricción y c) el número total de revoluciones hechas por la rueda en los 110 s.

a) el momento de inercia de la rueda, b) el momento de la fuerza de fricción y c) el número total de revoluciones hechas por la rueda en los 110 s. Dinámica de sistemas en rotación 1) Momento y aceleración angular. Sobre una rueda actúa durante 10 s un momento constante de 20 N m, y durante ese tiempo la velocidad angular de la rueda crece desde cero

Más detalles

DINÁMICA DE LA ROTACIÓN

DINÁMICA DE LA ROTACIÓN DINÁMICA DE LA ROTACIÓN 1. La polea de la figura tiene radio R y momento de inercia, respecto a un eje que pasa por su centro de masa perpendicular al plano del papel. La cuerda no resbala sobre la polea

Más detalles

1. El movimiento circular uniforme (MCU)

1. El movimiento circular uniforme (MCU) FUNDACIÓN INSTITUTO A DISTANCIA EDUARDO CABALLERO CALDERON Espacio Académico: Física Docente: Mónica Bibiana Velasco Borda mbvelascob@uqvirtual.edu.co CICLO: VI INICADORES DE LOGRO MOVIMIENTO CIRCULAR

Más detalles

Vectores. El módulo de un vector se representa entre barras; por ejemplo, el módulo de la

Vectores. El módulo de un vector se representa entre barras; por ejemplo, el módulo de la Tema 7. Mecánica. Eje Temático: Física. Mecánica - Fluidos Contenido: Vectores; Movimiento circular uniforme; Rotaciones y momento de inercia; Rotaciones y momento angular; Trabajo mecánico y energía;

Más detalles

MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME (MCU) = t

MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME (MCU) = t U S O: FÍSIA Mención MATEIAL: FM-08 MOVIMIENTO IULA UNIFOME (MU) Una partícula se encuentra en movimiento circular, cuando su trayectoria es una circunferencia, como, por ejemplo, la trayectoria descrita

Más detalles

MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME (MCU I)

MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME (MCU I) C U S O: FÍSICA Mención MATEIAL: FM-09 MOVIMIENTO CICULA UNIFOME (MCU I) Una partícula se encuentra en movimiento circular, cuando su trayectoria es una circunferencia, como, por ejemplo, la trayectoria

Más detalles

Unidad: Momento Angular

Unidad: Momento Angular Unidad: Momento Angular Has visto alguna vez una bailarina de ballet que gira muy rápido cuando cierra sus brazos? Este fenómeno puede describirse usando una variable física conocida como momento angular,

Más detalles

EC = ½. m i. ( r i ) 2 2. EC = ½. m i r i. 2 + ½. m 2 r 2 EC TOTAL = ½.

EC = ½. m i. ( r i ) 2 2. EC = ½. m i r i. 2 + ½. m 2 r 2 EC TOTAL = ½. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL Facultad Regional Rosario UDB Física Cátedra FÍSICA I Capitulo Nº 9: ROTACIÓN DE CUERPOS RÍGIDOS Energía en el movimiento rotacional Para deducir esta relación, consideramos

Más detalles

1. RODADURA SOBRE UN PLANO INCLINADO: MONTAJE EXPERIMENTAL

1. RODADURA SOBRE UN PLANO INCLINADO: MONTAJE EXPERIMENTAL UNIVERSIDAD DEL VALLE Departamento de Física Laboratorio de Física Fundamental I Profesor: Otto Vergara. Diciembre 2 de 2012 NOTAS CLASE 4 1. RODADURA SOBRE UN PLANO INCLINADO: MONTAJE EXPERIMENTAL Figura

Más detalles

Esta guía es para todos los cursos de Tercero Medio del Liceo Unidad de Recapitulación Profesor: Héctor Palma A.

Esta guía es para todos los cursos de Tercero Medio del Liceo Unidad de Recapitulación Profesor: Héctor Palma A. Unidad de Recapitulación Profesor: Héctor Palma A. Movimiento Circunferencial OPICO GENERAIVO: Estudio del Movimiento Circunferencial Uniforme APRENDIZAJES ESPERADOS: Reconocen y utilizan los conceptos

Más detalles

Universidad Nacional del Litoral Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas GUÍA DE PROBLEMAS

Universidad Nacional del Litoral Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas GUÍA DE PROBLEMAS UNIDAD V: CUERPO RÍGIDO GUÍA DE PROBLEMAS 1) a) Calcular los valores de los momentos de cada una de las fuerzas mostradas en la figura respecto del punto O, donde F1 = F = F3 = 110N y r1 = 110 mm, r =

Más detalles

Módulo 1: Mecánica Sólido rígido. Rotación (II)

Módulo 1: Mecánica Sólido rígido. Rotación (II) Módulo 1: Mecánica Sólido rígido. Rotación (II) 1 Segunda ley de Newton en la rotación Se puede hacer girar un disco por ejemplo aplicando un par de fuerzas. Pero es necesario tener en cuenta el punto

Más detalles

Dinamica de rotacion. Torque. Momentum Angular. Aplicaciones.

Dinamica de rotacion. Torque. Momentum Angular. Aplicaciones. Dinamica de rotacion. Torque. Momentum Angular. Aplicaciones. Movimiento de rotación. Cuerpos rígidos un cuerpo con una forma definida, que no cambia en forma que las partículas que lo componen permanecen

Más detalles

1. Calcúlese la posición del centro de masas de la letra L mayúscula, de densidad de masa superficial homogénea, mostrada en la figura.

1. Calcúlese la posición del centro de masas de la letra L mayúscula, de densidad de masa superficial homogénea, mostrada en la figura. 1. Calcúlese la posición del centro de masas de la letra L mayúscula, de densidad de masa superficial homogénea, mostrada en la figura. Solución: x C = 1,857 cm; yc= 3,857cm (medidas respecto a la esquina

Más detalles

Segunda serie de problemas de Mecánica II

Segunda serie de problemas de Mecánica II Segunda serie de problemas de Mecánica II (Fecha de revisión: 08 de Septiembre) Sección 2.1. La torca y el equilibrio rotacional 1. Un pescante uniforme de 1200N se sostiene por medio de un cable, como

Más detalles

Pontificia Universidad Católica de Chile Facultad de Física FIS109A: Física INTERROGACIÓN 3. Nombre:

Pontificia Universidad Católica de Chile Facultad de Física FIS109A: Física INTERROGACIÓN 3. Nombre: Pontificia Universidad Católica de Chile Facultad de Física FIS109A: Física P1 P2 P3 P4 Nota INTERROGACIÓN 3 Profesores: Aldo Valcarce Fecha: 10 de noviembre de 2014 Nombre: Tiempo para responder: 120

Más detalles

GUÍA DE PROBLEMAS Nº 5: CUERPO RÍGIDO

GUÍA DE PROBLEMAS Nº 5: CUERPO RÍGIDO GUÍ DE PROLEMS Nº 5: UERPO RÍGIDO PROLEM Nº 1: Un avión cuando aterriza apaga sus motores. El rotor de uno de los motores tiene una rapidez angular inicial de 2000 rad/s en el sentido de giro de las manecillas

Más detalles

LABORATORIO DE MECANICA INERCIA ROTACIONAL

LABORATORIO DE MECANICA INERCIA ROTACIONAL No 10 LABORATORIO DE MECANICA DEPARTAMENTO DE FISICA Y GEOLOGIA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS Objetivos Investigar la inercia rotacional de algunas distribuciones de masas conocidas.

Más detalles

4.2. FUERZAS Y MOMENTOS EN DINÁMICA DE ROTACIÓN.

4.2. FUERZAS Y MOMENTOS EN DINÁMICA DE ROTACIÓN. 4.2. FUERZAS Y MOMENTOS EN DINÁMICA DE ROTACIÓN. 4.2.1. El momento de inercia de un cilindro respecto del eje que pasa por el centro de sus bases es mr 2 /2, siendo m su masa y R el radio. Si se aplica

Más detalles

SEGUNDA EVALUACIÓN. FÍSICA Septiembre 10 del 2014 (08h30-10h30)

SEGUNDA EVALUACIÓN. FÍSICA Septiembre 10 del 2014 (08h30-10h30) SEGUNDA EVALUACIÓN DE FÍSICA Septiembre 10 del 2014 (08h30-10h30) Como aspirante a la ESPOL me comprometo a combatir la mediocridad y actuar con honestidad, por eso no copio ni dejo copiar" NOMBRE: FIRMA:

Más detalles

UTN FACULTAD REGIONAL RECONQUISTA

UTN FACULTAD REGIONAL RECONQUISTA GUÍA DE TRABAJOS PRÁCTICOS Nº7 TEMA: SISTEMAS DE PARTÍCULAS 1. Cuatro objetos están situados a lo largo del eje y de la siguiente manera: un objeto de2 kg se ubica a +3m, un objeto de 3 kg está a +2,50

Más detalles

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS DEPARTAMENTO DE FÍSICA

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS DEPARTAMENTO DE FÍSICA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS DEPARTAMENTO DE FÍSICA SEGUNDA EVALUACIÓN DE FÍSICA A FEBRERO 1 DE 014 SOLUCIÓN TEMA 1 (1 puntos) El diagrama ilustra

Más detalles

Sólido Rígido. Momento de Inercia 17/11/2013

Sólido Rígido. Momento de Inercia 17/11/2013 Sólido ígido Un sólido rígido es un sistema formado por muchas partículas que tiene como característica que la posición relativa de todas ellas permanece constante durante el movimiento. A B El movimiento

Más detalles

TEMA 4: Movimiento circular y gravitación universal

TEMA 4: Movimiento circular y gravitación universal Física y Química Curso 2011/12 4º E.S.O. TEMA 4: Movimiento circular y gravitación universal 1.- Contesta si es verdadero o falso: a) La velocidad lineal es la misma para todos los puntos de la circunferencia

Más detalles

PROYECTO DE INVESTIGACION

PROYECTO DE INVESTIGACION UNIVERSIDAD JESUS DE NAZARETH CARRERA: INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS ASIGNATURA: MECANICA CATEDRATICO: INGENIERO CORALIA ZAVALA PROYECTO DE INVESTIGACION TEMA: MOMENTO DE INERSIA ELABORADO POR: BRYAN

Más detalles

Práctica N 6: momento lineal y angular

Práctica N 6: momento lineal y angular M & T Cátedra Pablo Balenzuela 1er. cuat. 2018 Práctica N 6: momento lineal y angular Parte I: momento lineal 1 Una pelota de 1.35kg rebota contra una pared a 12m/s y al hacerlo conserva el módulo de la

Más detalles

4. Fuerzas centrales. Comprobación de la segunda Ley de Kepler

4. Fuerzas centrales. Comprobación de la segunda Ley de Kepler 4. Fuerzas centrales. Comprobación de la segunda Ley de Kepler Fuerza central Momento de torsión respecto un punto Momento angular de una partícula Relación Momento angular y Momento de torsión Conservación

Más detalles

Docente: Angel Arrieta Jiménez

Docente: Angel Arrieta Jiménez CINEMÁTICA DE UNA PARTÍCULA EN DOS DIMENSIONES EJERCICIOS DE MOVIMIENTO CIRCULAR 1. En el ciclo de centrifugado de una maquina lavadora, el tubo de 0.3m de radio gira a una tasa constante de 630 r.p.m.

Más detalles

Física y Química 4º E.S.O. 2017/18

Física y Química 4º E.S.O. 2017/18 Física y Química 4º E.S.O. 2017/18 TEMA 4: El movimiento circular uniforme Ficha número 13 1.- Contesta si es verdadero o falso: a) La velocidad lineal es la misma para todos los puntos de la circunferencia

Más detalles

FÍSICA 100 CERTAMEN # 3 18 de junio de 2005

FÍSICA 100 CERTAMEN # 3 18 de junio de 2005 UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA ARÍA DEPARTAENTO DE FÍSICA FORA W FÍSICA 100 CERTAEN # 3 18 de junio de 2005 AP. PATERNO AP. ATERNO NOBRE ROL US - EL CERTAEN CONSTA DE 6 PÁGINAS CON 20 PREGUNTAS EN

Más detalles

GUÍA PEDAGÓGICA EVALUADA N 2 EJE FÍSICA

GUÍA PEDAGÓGICA EVALUADA N 2 EJE FÍSICA Departamento de Ciencias Profesor Víctor Muñoz Herrera GUÍA PEDAGÓGICA EVALUADA N 2 EJE FÍSICA Nombre: Curso: III MEDIO Fecha: Unidad: MCU Habilidades: Reconocer-Comprender-Aplicar Objetivo: Reconocer

Más detalles

10 cm longitud 30 m. Calcular: (a) la velocidad en el pie del plano inclinado si

10 cm longitud 30 m. Calcular: (a) la velocidad en el pie del plano inclinado si Las pesas de la figura ruedan sin deslizar y sin 6 cm rozamiento por un plano inclinado 30 y de 10 cm longitud 30 m. Calcular: (a) la velocidad en el pie del plano inclinado si 100 cm las pesas parten

Más detalles

TRABAJO Y ENERGIA EN ROTACIÓN. Consideremos un cuerpo que gira alrededor de un eje tal como se muestra en la figura. La energía cinética de un

TRABAJO Y ENERGIA EN ROTACIÓN. Consideremos un cuerpo que gira alrededor de un eje tal como se muestra en la figura. La energía cinética de un TRABAJO Y ENERGIA EN ROTACIÓN. Consideremos un cuerpo que gira alrededor de un eje tal como se muestra en la figura. La energía cinética de un elemento de masa dm que gira a una distancia r del eje de

Más detalles

COLEGIO CATÓLICO JOSÉ ENGLING EDUCAR AL HOMBRE NUEVO PARA EL MUNDO DEL MAÑANA DEBER PARA TERCERO DE BACHILLERATO PRIMER PARCIAL - SEGUNDO QUIMESTRE

COLEGIO CATÓLICO JOSÉ ENGLING EDUCAR AL HOMBRE NUEVO PARA EL MUNDO DEL MAÑANA DEBER PARA TERCERO DE BACHILLERATO PRIMER PARCIAL - SEGUNDO QUIMESTRE COLEGIO CATÓLICO JOSÉ ENGLING EDUCAR AL HOMBRE NUEVO PARA EL MUNDO DEL MAÑANA DEBER PARA TERCERO DE BACHILLERATO PRIMER PARCIAL - SEGUNDO QUIMESTRE F Í S I C A AÑO LECTIVO 2014 2015 Nombre:... Fecha de

Más detalles

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS DEPARTAMENTO DE FÍSICA

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS DEPARTAMENTO DE FÍSICA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS DEPARTAMENTO DE FÍSICA SEGUNDA EVALUACIÓN DE FÍSICA A SEPTIEMBRE 3 DE 2014 SOLUCIÓN Pregunta 1 (2 puntos) Un grifo

Más detalles

CONTENIDO SÓLIDO RÍGIDO I. CINEMÁTICA. Definición de sólido rígido. Cálculo de la posición del centro de masas. Movimiento de rotación y de traslación

CONTENIDO SÓLIDO RÍGIDO I. CINEMÁTICA. Definición de sólido rígido. Cálculo de la posición del centro de masas. Movimiento de rotación y de traslación CONTENIDO Definición de sólido rígido Cálculo de la posición del centro de masas Movimiento de rotación y de traslación Movimiento del sólido rígido en el plano Momento de inercia Teorema de Steiner Tema

Más detalles

MISIONEROS DE LA PRECIOSA SANGRE Formando Personas Íntegras UNIDAD 1: MOVIMIENTO CIRCUNFERENCIAL UNIFORME

MISIONEROS DE LA PRECIOSA SANGRE Formando Personas Íntegras UNIDAD 1: MOVIMIENTO CIRCUNFERENCIAL UNIFORME Saint Gaspar College MISIONEROS DE LA PRECIOSA SANGRE Formando Personas Íntegras DEPARTAMENTO DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA MISS YORMA RIVERA M. PROF. JONATHAN CASTRO F. UNIDAD 1: MOVIMIENTO CIRCUNFERENCIAL

Más detalles

PROBLEMAS PROPUESTOS DE ROTACIÓN

PROBLEMAS PROPUESTOS DE ROTACIÓN PROBLEMAS PROPUESTOS DE ROTACIÓN 1. Una bicicleta de masa 14 kg lleva ruedas de 1,2 m de diámetro, cada una de masa 3 kg. La masa del ciclista es 38 kg. Estimar la fracción de la energía cinética total

Más detalles

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS DEPARTAMENTO DE FÍSICA

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS DEPARTAMENTO DE FÍSICA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS DEPARTAMENTO DE FÍSICA SEGUNDA EVALUACIÓN DE FÍSICA A SEPTIEMBRE 3 DE 2014 SOLUCIÓN Pregunta 1 (2 puntos) Un grifo

Más detalles

Momento angular o cinético

Momento angular o cinético Momento angular o cinético Definición de momento angular o cinético Consideremos una partícula de masa m, con un vector de posición r y que se mueve con una cantidad de movimiento p = mv z L p O r y x

Más detalles

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS DEPARTAMENTO DE FÍSICA

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS DEPARTAMENTO DE FÍSICA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS DEPARTAMENTO DE FÍSICA SEGUNDA EVALUACIÓN DE FÍSICA A SEPTIEMBRE 3 DE 2014 COMPROMISO DE HONOR Yo,.. al firmar este

Más detalles

TAREA Reducir 18 rev a grados y radianes.

TAREA Reducir 18 rev a grados y radianes. TAREA 1 1. Reducir 18 rev a grados y radianes. 7. Un ciclista en una pista circular de 160 m de radio da 10 vueltas cada 4 minutos. Determinar: a) La frecuencia del movimiento 2. Transformar 462 rpm a

Más detalles

SEGUNDO TALLER DE REPASO

SEGUNDO TALLER DE REPASO SEGUNDO TALLER DE REPASO ASIGNATURA: BIOFÍSICA TEMA: DINÁMICA 1. Una fuerza le proporciona a una masa de 4.5kg, una aceleración de 2.4 m/s 2. Calcular la magnitud de dicha fuerza en Newton y dinas. Respuestas:

Más detalles

Tema 10: Introducción a la Dinámica del Sólido Rígido

Tema 10: Introducción a la Dinámica del Sólido Rígido Tema 10: Introducción a la Dinámica del Sólido Rígido FISICA I, 1º, Grado en Ingeniería Energética, Robótica y Mecatrónica Departamento de Física Aplicada III Escuela Técnica Superior de Ingeniería Universidad

Más detalles

Guía de Materia Movimiento circular

Guía de Materia Movimiento circular Física Guía de Materia Movimiento circular Módulo Electivo III Medio www.puntajenacional.cl Nicolás Melgarejo, Verónica Saldaña Licenciados en Ciencias Exactas, U. de Chile Estudiantes de Licenciatura

Más detalles

MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME.

MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME. Física y Química 4 ESO MOVIMIENTO CIRCULAR Pág. 1 TEMA 4: MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME. Un móvil posee un movimiento circular uniforme cuando su trayectoria es una circunferencia y recorre espacios iguales

Más detalles

CINEMÁTICA: MOVIMIENTO CIRCULAR, CONCEPTOS BÁSICOS Y GRÁFICAS

CINEMÁTICA: MOVIMIENTO CIRCULAR, CONCEPTOS BÁSICOS Y GRÁFICAS CINEMÁTICA: MOVIMIENTO CIRCULAR, CONCEPTOS BÁSICOS Y GRÁFICAS Un volante cuyo diámetro es de 3 m está girando a 120 r.p.m. Calcular: a) su frecuencia, b) el periodo, c) la velocidad angular, d) la velocidad

Más detalles

PROBLEMAS: DINÁMICA_ENERGÍA_1 (Select)

PROBLEMAS: DINÁMICA_ENERGÍA_1 (Select) FÍSICA IES Los Álamos PROBLEMAS: DINÁMICA_ENERGÍA_1 (Select) 1. Explique y razone la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones: a. El trabajo realizado por todas las fuerzas que actúan sobre

Más detalles

Movimiento circular. Las varillas de un reloj análogo se mueven en forma circular.

Movimiento circular. Las varillas de un reloj análogo se mueven en forma circular. Movimiento circular La Luna se mueve casi en forma circular alrededor de la Tierra. La Tierra se mueve casi circularmente alrededor del Sol, a ese movimiento le llamamos de traslación. Y, además, la Tierra

Más detalles

EL MUSEO DE NEWTON J.P. NEGRET. SALA 10 ROTACION DE CUERPOS RIGIDOS CON EJES FIJOS v4.3

EL MUSEO DE NEWTON J.P. NEGRET. SALA 10 ROTACION DE CUERPOS RIGIDOS CON EJES FIJOS v4.3 EL MUSEO DE NEWTON J.P. NEGRET SALA 10 ROTACION DE CUERPOS RIGIDOS CON EJES FIJOS v4.3 En rotaciones tengo libertad de usar cantidades angulares en grados o en radianes. Solamente puedes RADIANES cuando

Más detalles

2DA PRÁCTICA CALIFICADA

2DA PRÁCTICA CALIFICADA 2DA PRÁCTICA CALIFICADA DINÁMICA (IC 244) ALUMNOS : CARITAS BARRIENTOS, Ronald ROBLES ROCHA, Hamilton TORRES PÉREZ, Walter A. TORO VELARDE, William DOCENTE : Ing. CASTRO PÉREZ, Cristian CINÉTICA DE UNA

Más detalles

SEGUNDA EVALUACIÓN. FÍSICA Septiembre 10 del 2014 (11h30-13h30)

SEGUNDA EVALUACIÓN. FÍSICA Septiembre 10 del 2014 (11h30-13h30) SEGUNDA EVALUACIÓN DE FÍSICA Septiembre 10 del 2014 (11h30-13h30) Como aspirante a la ESPOL me comprometo a combatir la mediocridad y actuar con honestidad, por eso no copio ni dejo copiar" NOMBRE: FIRMA:

Más detalles

PROBLEMAS DE TERCERAS PRUEBAS Edición, Marzo Coordinación- Física I.

PROBLEMAS DE TERCERAS PRUEBAS Edición, Marzo Coordinación- Física I. PROBLEMAS DE TERCERAS PRUEBAS 007-010 Edición, Marzo 013 Coordinación- Física I. Primer Semestre 007 1.- Una bala de masa 30[gr ], se dispara con una rapidez de 300 contra un bloque de madera apernado

Más detalles

Trabajo Práctico n 2. Estática de los Fluidos

Trabajo Práctico n 2. Estática de los Fluidos Trabajo Práctico n 2 Estática de los Fluidos Objetivo del Práctico: Este práctico está destinado a: - Determinar la variación de la presión en un fluido en reposo - Calcular las fuerzas que ejerce un fluido

Más detalles

CUESTIONARIO PARA EL SUPLETORIO FISICA 2 BGU. Entregar pasado en hojas a cuadros y con la justificación si así lo amerita el ejercicio

CUESTIONARIO PARA EL SUPLETORIO FISICA 2 BGU. Entregar pasado en hojas a cuadros y con la justificación si así lo amerita el ejercicio CUESTIONARIO PARA EL SUPLETORIO FISICA 2 BGU Entregar pasado en hojas a cuadros y con la justificación si así lo amerita el ejercicio 1. Magnitudes escalares son aquellas que tienen. a) Magnitud b) Dirección

Más detalles

Ejercicio integrador

Ejercicio integrador Capítulo 3 1 Ejercicio integrador En qué punto del movimiento de un péndulo simple la tensión de la cuerda es mayor? a) Cuando se detiene momentáneamente antes de regresar. b) En el punto más bajo de su

Más detalles

TAREA VERANIEGA DE FISICA INGENIERIA. **Fecha de entrega máxima Lunes 04 de Marzo o en su primera clase devuelta de vacaciones.

TAREA VERANIEGA DE FISICA INGENIERIA. **Fecha de entrega máxima Lunes 04 de Marzo o en su primera clase devuelta de vacaciones. 1 TAREA VERANIEGA DE FISICA INGENIERIA. **Fecha de entrega máxima Lunes 04 de Marzo o en su primera clase devuelta de vacaciones. Dinámica de Cuerpo Rígido y Estática. 1. En la figura, la cuerda ligera

Más detalles

Equilibrio de fuerzas Σ F z = 0. Σ M y = 0 Σ M x = 0 Σ M z = 0. Equilibrio de momentos. Segunda ley de Newton (masa)

Equilibrio de fuerzas Σ F z = 0. Σ M y = 0 Σ M x = 0 Σ M z = 0. Equilibrio de momentos. Segunda ley de Newton (masa) Estática: leyes de Newton: equilibrio, masa, acción y reacción Primera ley de Newton (equilibrio) Un cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme (M.R.U. = velocidad constante) si la

Más detalles

FÍSICA GENERAL I GUIA DE TRABAJOS PRÁCTICOS Nº 9

FÍSICA GENERAL I GUIA DE TRABAJOS PRÁCTICOS Nº 9 FÍSIC GENEL I - 2014 GUI DE TBJOS PÁCTICOS Nº 9 Problema 1: Un disco macizo, de masa M, radio y espesor e, puede girar sin rozamiento alrededor de un eje que pasa por el punto de su circunferencia. El

Más detalles

Movimiento Circunferencial Uniforme (MCU)

Movimiento Circunferencial Uniforme (MCU) Movimiento Circunferencial Uniforme (MCU) NOMBRE: Curso: Fecha: Características del movimiento circunferencial Generalmente para describir el movimiento de los cuerpos se recurre a situaciones ideales,

Más detalles