Tema 1. MOVIMENT ÍNDEX

Documentos relacionados
ÍNDEX Les magnituds i les unitats Moviment i repòs Posició i trajectòria Desplaçament i espai recorregut

Gràfiques del moviment rectilini uniforme (MRU)

PART II: FÍSICA. Per poder realitzar aquest dossier cal que tinguis a mà el llibre de Física i Química 2.

Física i Química 4t ESO B i C. Curs

CINEMÀTICA: INTRODUCCIÓ

2. EL MOVIMENT I LES FORCES

4.7. Lleis de Newton (relacionen la força i el moviment)

FISICA I QUIMICA 4t ESO ACTIVITATS CINEMÀTICA

DOSSIER D ESTIU DE RECUPERACIÓ CIÈNCIES NATURALS. 2n ESO A, B i D

EL MOVIMENT. La CINEMÀTICA és la part de la física que. Anomenem mòbil el cos del qual estem

2n ESO FEBRER fusta llum núvols cuir dolor - intel ligència cotó alcohol so

SOLUCIONARI Unitat 2

2.5. La mesura de les forces. El dinamòmetre

SOLUCIONARI Unitat 2

2. Calcula la velocitat que portarà el mòbil del problema anterior en els instants t=2s, t=4s i t=5s.

2 m. L = 3 m 42º 30º TREBALL I ENERGIA. 0,1 kg. 3,4 m. x 1 m. 0,2 m. k = 75 N/m. 1,2 m 60º

Problemes de dinàmica:

INTERACCIÓ GRAVITATÒRIA

0 min 0 km 18 min 44s 13,5 km 31 min 53 s 26,8 km 48 min 13 s 40,4 km

Programa Grumet Èxit Fitxes complementàries

DOSSIER D ESTIU DE RECUPERACIÓ Física i Química 2n ESO E

FEINA D ESTIU Física i Química 2 n ESO

6 Solucionari. Solucionari del llibre de l alumne. Unitat 1 El moviment. el temps.

Tema 0.- Magnituds Físiques i Unitats

Per resoldre aquests problemes utilitzarem l equació del MRU: x f = x o + v t

Física Sèrie 1 INSTRUCCIONS

FÍSICA I QUÍMICA 4. Unitat 1. Cinemàtica. Activitats proposades. Solucionari del Llibre de l alumne (8, 4) x ( 5, 3) (7, 0) (0, 3) x = 4 x = 0

1. Indica si les següents expressions són equacions o identitats: a. b. c. d.

ACTIVITATS RECUPERACIÓ FÍSICA I QUÍMICA 2n ESO

RESOLUCIÓ DE PROBLEMES

Tema 0.- Magnituds Físiques i Unitats

CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA. Proves d'accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà 2004 Matemàtiques

Física Sèrie 1. Instruccions

fusta llum núvols cuir dolor - intel ligència cotó alcohol so

Apunts de Física i Química. 4t d ESO. Departament de Física i Química. IES Ramon Cid. Benicarló

2n d ESO (A B C) Física

DOSSIER DE CONSOLIDACIÓ/ i RECUPERACIÓ DE FISICA I QUIMICA 2nd ESO D CURS

Cinemàtica: moviments rectilinis.

Física Sèrie 1. Instruccions

Proves d accés a la Universitat per a més grans de Qüestió 1 Assenyala les respostes correctes encerclant la lletra de cadascuna

1. CINEMÀTICA I MECÀNICA. PROBLEMES

DOSSIER D ESTIU TECNOLOGIES 3r ESO

MATEMÀTIQUES. DOSSIER DE RECUPERACIÓ MATEMÀTIQUES 2n ESO. GRUP:2E. Nom i Cognoms (alumne):... Nom professor:...

Exercicis de derivades

CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA. Proves d'accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà 2004 Matemàtiques SOLUCIONS

DOSSIER DE RECUPERACIÓ FÍSICA I QUÍMICA. 4t. ESO

Ell mètode científic, quines etapes te. I posa un exemple a la vida quotidiana.

Atenció: és important escriure cada força amb el seu signe correcte.

Problemes proposats A 30º

T.10- DINÀMICA 1. Desam R.G. IES SIVERA FONT FÍSICA I QUÍMICA 1r. Batxillerat: Dinàmica(I) TEMA 10

EL MOVIMENT ACTIVITATS DE REFORÇ ACTIVITATS. 5. Què significa físicament que l acceleració d un mòbil siga de 2 m/s 2? I que siga de -2 m/s 2?

SOLUCIONARI Unitat 1. Exercicis. Comencem. 1. La gràfica velocitat-temps corresponent a dos mòbils és la que pots veure a la dreta (fig. 1.3).

Les funcions que apliquen a tots els elements del domini la mateixa imatge es diu funció constant, evidentment han d ésser del tipus f(x) = k (k R)

Vostre llibre Tema 10. La llum (pàg )

TEMA 5: Sistema mètric decimal

FEINA D ESTIU FÍSICA I QUÍMICA 4t ESO.

UNITAT DIDÀCTICA 10 L ÍMITS DE FUNCIONS. CONTINUÏTAT I BRANQUES INFINITES

EX. 25, pàg Tres persones tiren d una anella mitjançant una corda cap la dreta,

CINEMÀTICA (I) - 14 d'octubre de 2013

Física. Proves d accés a la universitat per a més grans de 25 anys. Sèrie 3. Fase específica. Convocatòria Etiqueta identificadora de l alumne/a

FITXA 1: Angles rectes, aguts i obtusos

ESTUDI EXPERIMENTAL DEL TIR HORITZONTAL I DEL TIR OBLIC

PROBLEMES DINÀMICA 1. PROBLEMES DE DINÀMICA 1- Determina el mòdul i direcció de la resultant dels següents sistemes de forces: a) F1

TEMA 6:EL MOVIMENT ONDULATORI HARMÒNIC (MOH( MOH) Ona és s qualsevol tipus de pertorbació que es propaga per l espai l sense transport de matèria.

ACTIVITATS D ESTIU 4t ESO... FÍSICA I QUÍMICA NOM...AULA...

ÍNDEX 1 DEFINICIÓ 2 PER A QUÈ SERVEIX 3 COM ES REPRESENTA 4 PRIMER CONCEPTE 5 ESCALA DE REDUCCIÓ I ESCALA D AMPLIACIÓ 6 PROCEDIMENT DE CÀLCUL

Estudi experimental de la caiguda lliure

Exercicis de magnetisme PAU

Feu el problema P1 i responeu a les qüestions Q1 i Q2.

Treball. Per resoldre aquests problemes utilitzarem l equació:

P1) P3) La gràfica següent representa l energia cinètica d un oscil lador harmònic en funció de l elongació (x).

La tecnociència de l'ictíneo

2 ESO - Física i Química

CINEMÀTICA DEL PUNT MATERIAL. ELEMENTS I MAGNITUDS DEL MOVIMENT

Departament d Ensenyament. Dossier

SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE

PROBLEMES CURS ZERO FÍSICA

FITXA 1: Angles rectes, aguts i obtusos

4º ESO FÍSICA I QUÍMICA PROBLEMES MOVIMENT

el moviment. 1.1 El mòbil puntual i la seva trajectòria 1.2 El temps

CAMPS DE FORÇA CONSERVATIUS

DOSSIER DE VACANCES CIÈNCIES EXPERIMENTALS FÍSICA I QUÍMICA 2 ESO

1r de Batxillerat. Física.

DNI Centre Assignatura Parc. Per. Grup

SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE

DOSSIER PENDENTS 2ESO-FÍSICA-QUÍMICA

8. Reflexiona: Si a<-3, pot se a<0?

OLIMPÍADA DE FÍSICA CATALUNYA 2011

CONEIXEMENTS PREVIS Mesura de distàncies.

Moviment CONTINGUTS. 1. Què és el moviment? 2. La rapidesa en el canvi de posició. 3. Canvis de velocitat

TEMA 2: Múltiples i Divisors

LA MATÈRIA i ESTRUCTURA INTERNA DE LA MATÈRIA (3a avaluació): 11 exercicis.

TEORIA I QÜESTIONARIS

4.- Expressa en forma de potència única indicant el signe resultant.

MECANISMES DE TRANSMISSIÓ DE MOVIMENT.

SOLUCIONARI Unitat 3

Transcripción:

Tema 1. MOVIMENT

Tema 1. MOVIMENT ÍNDEX 1.1. Les magnituds i les unitats 1.2. Moviment i repòs 1.3. Posició i trajectòria 1.4. Desplaçament i espai recorregut 1.5. Velocitat i acceleració 1.6. Moviment rectilini uniforme (MRU) 1.7. Moviment rectilini uniformement accelerat (MRUA) 1.8. Moviment circular uniforme (MCU)

1.1. Les magnituds i les unitats MAGNITUD: És una propietat que podem mesurar UNITATS APARELLS DE MESURA Massa g, kg, mg Balança Temperatura ºC, K, ºF Termòmetre Desplaçament, distància, posició Temps m, cm, dm, mm, km cinta mètrica, peu de rei h, dies, s, minuts, anys rellotge, cronòmetre Velocitat km/h, m/s Velocímetre Acceleració m/s 2 Els científics de tot el món es van posar d acord per establir un sistema d unitats comú, anomenat el Sistema Internacional d unitats (abreujat SI).

1.1. Les magnituds i les unitats La força també és una magnitud vectorial.

1.1. Les magnituds i les unitats

1.1. Les magnituds i les unitats Per fer canvis d unitats, s utilitzen factors de conversió Exemple 1: passa 15 km a m 1000 m 15 km x = 15000 m 1 km Exemple 2: passa 20 m/s a km/h 20 m 1 km 3600 s km x x = 72 s 1000 m 1 h h Exemple 3: passa 2 5 g/cm 3 a kg/m 3 g 1 kg 1000000 cm 3 kg 2'5 x x = 2500 cm 3 1000 g 1 m 3 m 3

1.1. Les magnituds i les unitats Exercici: Fes els següents canvis d unitats, utilitzant factors de conversió a) 250 dies a segons b) 90 km/h a m/s c) 15 m 2 a cm 2 d) 1 5 dm 3 a mm 3 e) 1500 kg/m 3 a g/cm 3

1.2. Moviment i repòs Un cos està en moviment, si canvia de posició respecte del sistema de referència en el transcurs del temps; en cas contrari diem que està en repòs.

1.2. Moviment i repòs

1.3. Posició i trajectòria

1.3. Posició i trajectòria

1.3. Posició i trajectòria

1.4. Desplaçament i espai recorregut

1.4. Desplaçament i espai recorregut

1.4. Desplaçament i espai recorregut Desplaçament: Dx = x f - x i

1.4. Desplaçament i espai recorregut Desplaçament: Dx = x f - x i

1.4. Desplaçament i espai recorregut

1.4. Desplaçament i espai recorregut

Temps (t, en s) 1.5. Velocitat i acceleració

1.5. Velocitat i acceleració La velocitat mitjana es calcula dividint la distància recorreguda entre el temps tardat en fer-la. 2 Distància recorreguda v = v = = 1 Temps Dx Dt x x 0 t t 0 Exemple: Un tren surt a les 8:20 de l estació de l Arboç i arriba a Barcelona, que està a 60 km, a les 9:10. Quina és la velocitat mitjana a què va el tren? (Expressa-la en km/h i en m/s)

1.5. Velocitat i acceleració Velocitat (v), en m/s Temps (t), en s

1.5. Velocitat i acceleració * El sentit del moviment depèn del signe de la velocitat (v): v (+): horitzontal a la dreta o vertical cap amunt v (-): horitzontal a l esquerra o vertical cap avall * Que el moviment sigui accelerat o frenat depèn de la combinació de signes de velocitat i acceleració: v i a tenen iguals signes: ACCELERA v i a tenen signes diferents: FRENA

1.5. Velocitat i acceleració L acceleració es calcula dividint la variació de la velocitat entre el temps tardat. Variació de la velocitat Dv a = a = = Temps Dt v v 0 t t 0 Exemple: Un cotxe va a 90 km/h, calcula l acceleració que se li ha de donar si: a) s incorpora a l autopista i al final es posa a 120 km/h. b) acaba parat davant d un semàfor vermell.

1.6. Moviment rectilini uniforme (MRU) MRU MRUA MCU

1.6. Moviment rectilini uniforme (MRU) Si t 0 = 0 s x = x 0 + v t

1.6. Moviment rectilini uniforme (MRU) Si t 0 = 0 s x = x 0 + v t

1.6. Moviment rectilini uniforme (MRU)

1.6. Moviment rectilini uniforme (MRU)

1.6. Moviment rectilini uniforme (MRU)

1.6. Moviment rectilini uniforme (MRU)

1.6. Moviment rectilini uniforme (MRU) x = x 0 + v (t t 0 ) x = 0 + 10 (t 0) x = 10 t

1.6. Moviment rectilini uniforme (MRU) x o x o

1.6. Moviment rectilini uniforme (MRU)

1.6. Moviment rectilini uniforme (MRU) Exemple 1: Representa les gràfiques x-t i v-t d un mòbil que té una velocitat constant de 10 m/s si comencem a comptar el temps quan té una posició inicial x 0 = 0 m. (Passos: equació, posar els valors coneguts, fer taula de dades donant valors al temps, fer la gràfica).

1.6. Moviment rectilini uniforme (MRU) Exemple 2. 3

1.6. Moviment rectilini uniforme (MRU) Exemple 3.

1.6. Moviment rectilini uniforme (MRU) Exemple 4.

1.7. Moviment rectilini uniformement accelerat (MRUA)

1.7. Moviment rectilini uniformement accelerat (MRUA) 1.7. Moviment rectilini uniformement accelerat (MRUA) Equacions del MRUA

1.7. Moviment rectilini uniformement accelerat (MRUA) Equacions del MRUA x = x 0 + v 0 t + a t 2 v = v 0 + a t v 2 = v 0 2 + 2 a e 1 2

1.7. Moviment rectilini uniformement accelerat (MRUA)

1.7. Moviment rectilini uniformement accelerat (MRUA) Calcula la distància que ha recorregut.

1.7. Moviment rectilini uniformement accelerat (MRUA) Gràfiques del MRUA

1.7. Moviment rectilini uniformement accelerat (MRUA)

1.7. Moviment rectilini uniformement accelerat (MRUA)

1.7. Moviment rectilini uniformement accelerat (MRUA)

1.7. Moviment rectilini uniformement accelerat (MRUA) Exemple 4 a) (Troba l equació de la velocitat per a cada etapa i després representa la gràfica v-t) b) Calcula la distància que recorre.

1.7. Moviment rectilini uniformement accelerat (MRUA) c) Quina és la posició al final de cada tram i quina distància total recorre.

1.7. Moviment rectilini uniformement accelerat (MRUA) Cas particular del MRUA: MOVIMENT VERTICAL DELS COSSOS L acceleració de la gravetat de la Terra és vertical i cap avall (cap al centre de la Terra) i el seu valor és 9 8 m/s 2 Les equacions són les del MRUA posant sempre a= - 9 8 m/s 2 Podem tenir: * Moviment cap amunt: Serà frenat, ja que la velocitat és cap amunt (+) i l acceleració cap avall (-)

1.7. Moviment rectilini uniformement accelerat (MRUA) * Moviment cap avall: Serà accelerat, ja que la velocitat és cap avall (-) i l acceleració també és cap avall (-) (Es deixa caure el cos)

1.7. Moviment rectilini uniformement accelerat (MRUA) * Exemples de moviment vertical dels cossos: Exemple 1: c) Calcula l alçada màxima a què puja la pilota.

1.7. Moviment rectilini uniformement accelerat (MRUA) Exemple 2: Un objecte cau des de 17 7 m d altura. Calcula: a) El temps que trigarà a arribar a terra. b) Amb quina velocitat arribarà a terra. Exemple 3: Si deixem caure un objecte des de dalt d una torre i mesurem el temps que triga en arribar a terra, el resultat és de 2 4 segons. Calcula l altura de la torre.