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Formulario De Física Elemtal


Enviado por   •  18 de Junio de 2014  •  1.227 Palabras (5 Páginas)  •  393 Visitas

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Formulario

Desplazamiento, trayectoria, rapidez y velocidad

Fórmulas

Rapidez

R=(d(m))/(t(s))

d = distancia total recorrida

t = tiempo total recorrido

Velocidad

V= (d(m))/(t(s))

d = desplazamiento total recorrido

t = tiempo total recorrido

Velocidad Relativa

Direcciones opuestas

Vab = Va+Vb / Vba = Vb+Va

Misma dirección

Vab = Va-Vb / Vba = Vb-Va

V (m/s)

Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado

Simbología

Vi = velocidad inicial (m/s)

Vf = velocidad final (m/s)

a = aceleración (m/s2)

t = tiempo (s)

d = distancia (m)

Fórmulas

vf=vi+at

d=vi∙t+1/2 at2

d= ((vi+vf)∙t)/2

d= (〖vf〗^(2 )-〖 vi〗^2)/2a

V= d/t

V=d/t

Gráficos de posición contra tiempo y velocidad contra tiempo

Velocidad Total = Suma de las velocidades de los tramos

V= (d2-d1)/(t2-t1)

Aceleración Total = Suma de las aceleraciones de los tramos

a= (v2-v1)/(t2-t1)

Caída libre y movimiento de proyectiles

Simbología

Vi = velocidad inicial (m/s)

Vf = velocidad final (m/s)

g = gravedad (9,8 m/s2)

t = tiempo (s)

d = distancia (m)

Fórmulas

vf=vi+gt

d=vi∙t+1/2 gt2

d= ((vi+vf)∙t)/2

d= (〖vf〗^(2 )-〖 vi〗^2)/2g

d= (1gt^2)/2

V= d/t

V=d/t

Fuerza y las Leyes de Newton

Primera Ley de Newton

Ley de la Inercia

Segunda ley de Newton

Fórmula

F = ma

Donde

F = fuerza(N)

m = masa (m)

a = aceleración (m/s2)

Fx = F 〖∙cos〗⁡θ

Fx = componente de la fuerza en el eje x

Fy = 〖F∙sin〗⁡θ

Fy = componente de la fuerza en el eje y

Fuerza neta ∑▒〖F= √(Fx^2+Fy^2 )〗

Tercera Ley de Newton

Ley de acción-reacción

FAB = -FBA

Peso

P=mg

Donde

P = peso (N)

m = masa (kg)

g= aceleración de gravedad (9.8 m/s2)

Fuerza gravitacional y campo gravitatorio

Simbología

F = fuerza gravitacional (N)

m1 y m2 = masas (kg)

d = distancia entre sus centros (m)

G = constante de gravitación universal 6,67x10-11 Nm2/kg2

g = gravedad del astro (m/s2)

r = radio del astro en metros (m)

Fórmulas

F=( G ∙m1∙m2)/d^2

g= (G∙m)/r^2

V= √(Gm/d^2 )

Colisiones elásticas e inelásticas

Cantidad de movimiento

p=mv

Donde

p = cantidad de movimiento

m = masa

v = velocidad o rapidez

Impulso

I=Ft

Donde

I = impulso

F = fuerza

t= tiempo

Choque elástico

Fórmula

m1v1+m2v2=m1v1+m2v2

Choque inelástico

Fórmula

m1v1+m2v2=(m1+m2)∙v

Donde

m =masa (kg)

v = velocidad (m/s)

Movimiento circular uniforme

Fórmulas

V= 2πr/T

V=2πrf

f= 1/T

T= 1/f

a= v^2/r

Fc= (mv^2)/r

Simbología

V = velocidad (m/s)

r = radio del círculo (m)

T = tiempo (s)

f = frecuencia (Hz)

π = 3.14

a = aceleración (m/s2)

Fc = fuerza centrípeta (N)

m = masa (kg)

Trabajo y energía

Fórmulas

W=F∙d

W=F∙cos⁡θ

W= 1/2 kx^2

Simbología

W = trabajo (J)

F = fuerza (N)

d = distancia (m)

F∙cos⁡θ = componente de la fuerza en x

k = constante de elasticidad del resorte (N/m)

X = distancia que se estira el resorte (m)

Energía cinética y el teorema de trabajo- energía

W= 1/2 mv^2

Donde

W = trabajo (J)

m = masa (kg)

v = velocidad (m/s)

Teorema trabajo- energía

W= ∆Ec ó W=Ecf-Eci

W= -∆Ep

Energía potencial

Ep=mgh

Donde

Ep = energía potencial (J)

m = masa (kg)

g = gravedad (9,8 m/s2)

h = altura a la que está el cuerpo (m)

Energía cinética

Ec= 1/2 mv^2

Donde

Ec = energía cinética (J)

m = masa (kg)

v = velocidad con que se mueve el cuerpo (m/s)

Ec+Ep=Ec+Ep

Potencia

P= W/t

Donde

P = potencia (J)

W = trabajo (N)

t = tiempo (s)

Fluidos (líquidos y gases)

Presión

P= F/A

P= (F∙sin⁡θ)/A

Donde

P = presión (N/m2 = Pascal Pa)

F = fuerza perpendicular (N)

A = área (〖 m〗^2,〖cm〗^2)

F∙sin⁡θ = componente de la fuerza en el eje y

Densidad

p= m/v

Donde

p = símbolo rou (significa densidad = kg/m3)

m = masa (kg)

v = volumen (m3, litros, dm3)

Palanca hidráulica

F1/A1= F2/A2

Fuerza de empuje

FE=mg=pgv

FE=pgv

FE = fuerza de empuje (N)

p = densidad del objeto sumergido (kg/m3)

g = aceleración gravedad (9.8 m/s2)

v = volumen del objeto

...

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