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Diapositiva_Conceptos generales y MRUV

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Blackboard comunicación
4/03/2022
Física I
1
Videoconferencias
Grabaciones: clic para acceder a los link de las clases grabadas de las ultimas semanas
Sesiones: clic para acceder a las clases programadas
4/03/2022
Física I
2
Mis Grabaciones: clic para acceder a los link de las clases grabadas antiguas.
Metodología: Aula invertida
Sesiones Asíncronas
Autoaprendizaje
• instrucciones en video
• lecciones animadas
Práctica y Test online
•Ejercicios prácticos 
• Controles rápidos
• Test en línea
Sesiones síncronas 
Aplicación
• Retroalimentación de conceptos o leyes
Ejercicios de aplicación
Actividades
Problemas en contextos reales
Evaluación
• PCs y EB
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Física I
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Plan calendario
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Física I
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PF = 0,14*PC1 + 0,18*PC2 + 0,18*DD + 0,20*LB + 0,30*EB 
Evaluaciones
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Física I
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Evaluaciones
PC1:	Práctica calificada 1
PC2:	Práctica calificada 2
LB1:	Práctica de laboratorio
70% (Promedio simple de las 5 mejores notas de los laboratorios LB03, LB05, LB07, LB08, LB10 y LB12)
30% (Suma de las notas de los laboratorios LB02, LB04, LB06, LB09 y LB11).
DD1:	Evaluación de desempeño
Test online: 6 test online (4 puntos), se registra hasta un máximo de 20,0 puntos.
EB1:	Evaluación final
Libro texto del curso de Física I
El balotario utilizado en las evaluaciones del curso se basan en el libro texto mostrado.
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Física I
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Cinemática
Definiciones generales, MRUV y MRU 
¿
VIDEO
Ver video del aula Blackboard semana 1: Cinemática
¿Atropella o no atropella al peatón?
¿De que parámetros depende frenar para no atropellar al peatón?
Video: Cinemática
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Física I
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Al término de la sesión el estudiante determina parámetros cinemáticos de movimientos con aceleración constante.
LOGRO DE APRENDIZAJE
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Física I
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TEMARIO
Definiciones generales del movimiento unidimensional.
 TEMA 1
MRUV y MRU.
 TEMA 2
Resolución de ejercicios.
 TEMA 3
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Física I
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Movimiento en una dimensión
Muchos movimientos en nuestra vida cotidiana son en una dimensión. Como por ejemplo el de un auto en una carretera recta, o cuando estamos sobre una escalera eléctrica, Como el de los atletas de 100 m planos. Para describir este tipo de movimiento, se utilizan los conceptos de desplazamiento, velocidad y aceleración
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Física I
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Movimiento en una dimensión
	
Modelo de partícula: representa un objeto como si toda la masa estuviera concentrada en un punto . 
Vector Posición: Ubica al objeto en un instante dado con respecto a un marco de referencia, por lo general, se usa el eje x.
Desplazamiento: Se define como el cambio en la posición durante un intervalo de tiempo, se representa como x
x = xf – xi (m)
x puede ser positivo o negativo
Distancia: Es la longitud de la trayectoria seguida por el móvil.
Velocidad media: Es una magnitud vectorial que representa la razón de cambio de la posición en un intervalo de tiempo 
Rapidez media: Es una magnitud escalar
que representa (distancia total)/(tiempo total).
La rapidez media No es (necesariamente) la magnitud de la velocidad media.
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Física I
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Movimiento en una dimensión
La aceleración instantánea: es el límite de la aceleración media cuando t tiende a 0.
Cuando la velocidad de un objeto y la aceleración están en la misma dirección, el objeto está acelerando.
Cuando la velocidad de un objeto y la aceleración están en la dirección opuesta, el objeto está desacelerando.
	
La velocidad instantánea: es el límite de la velocidad media cuando t tiende a 0.
puede ser positiva, negativa o cero.
La aceleración media: es la tasa de cambio de la velocidad.
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Física I
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Ejercicio
La aceleración de un motociclista está dada por: 
a(t) = 1,50t – 0,120t2, donde la aceleración (a) y el tiempo (t) se miden en unidades del sistema internacional. La moto está en reposo en el origen de coordenadas en t = 0 s, determine lo siguiente:
la velocidad (v (t)) y la posición (x (t)) en función del tiempo, y
el instante de tiempo cuando la velocidad es máxima.
Solución
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Diagrama de movimiento
Características
La trayectoria que describe el móvil es una línea recta.
Un movimiento rectilíneo es uniformemente variado si la aceleración del móvil permanece constante en todo momento.
El cambio en la velocidad es proporcional al tiempo. 
Las ecuaciones del MRUV son:
Movimiento Rectilíneo Uniformemente variado (MRUV)
vo
xo
V(t)
x(t)
x
│
o
vi
vf
a →
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En el MRU la velocidad media e instantánea son iguales
Las ecuaciones del MRU son:
Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU)
Características
La a = 0, el móvil no experimenta cambios en la velocidad ( v = cte). 
Al movimiento se le denomina Movimiento rectilíneo Uniforme (MRU).
El móvil experimenta cambios de posición proporcionales al intervalo de tiempo transcurrido.
Diagrama de movimiento
x
│
o
vi
vf
Δv = 0
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Ejercicio
El conductor de un automóvil al ver un árbol que bloqueaba la carretera frena de manera intempestiva, desacelerando de manera uniforme a razón de 5,60 m/s2 durante 4,20 s, deslizándose 62,4 m hasta impactar con el árbol. ¿Con qué rapidez el automóvil golpeó el árbol?
Solución
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Ejercicio
Un camión que viaja a lo largo del eje +x parte del reposo y acelera a razón de 2,00 m/s2 hasta alcanzar una rapidez de 20,0 m/s. Después, el camión viaja durante 20,0 s con una rapidez constante hasta que aplica los frenos para detener de manera uniforme en 5,00 s más. Determine lo siguiente:
el tiempo que el camión permanece en movimiento, y
el desplazamiento total. 
Solución
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Bibliografía 
SEARS Francis Weston, Zemansky, Mark Waldo y otros (2018) Física universitaria. Naucalpan de Juárez, México : Pearson.(530 SEAR 2018)
 
Capítulo 2: Movimiento rectilíneo Pág. 34 – 66.
Muchas Gracias
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