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Bloque 2. Cinemática de la partícula.


Te damos la bienvenida al segundo bloque de Estática y dinámica.

La mecánica se dedica al estudio del movimiento de los cuerpos y, dentro de ella, la cinemática (del griego κινεω, kineo, movimiento) se enfoca las leyes del movimiento sin considerar las causas que lo originan (las fuerzas). Se dice que un cuerpo se halla en movimiento respecto a otro cuando existe un cambio continuo de su posición relativa a lo largo del tiempo.

En este bloque aprenderás sobre la cinemática de la partícula que es la parte de la cinemática que estudia el movimiento de un punto lo que implica determinar su posición en el espacio en función del tiempo; para ello, se requiere establecer un sistema de referencia. En la cinemática de la partícula se definen y utilizan magnitudes tales como la velocidad y la aceleración, fundamentalmente.

En este sentido, analizarás las características de los distintos tipos de movimientos que existen: movimiento rectilíneo, movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente acelerado, movimiento relativo, movimiento dependiente y movimiento curvilíneo. Además, de aprender cómo obtener los componentes rectangulares de velocidad y aceleración; así como, los componentes tangenciales y normal de la aceleración.

Reto.
Te encuentras trabajando para la automotriz Edison Motors misma que es la más innovadora de la ultima década, la cual ha tenido su innovación en contener la unión de múltiples baterías conectadas en serie para crear una fuerza de torsión lo suficientemente capaz para que un automóvil de gran peso se mueva, y con el objetivo de poder colocar su línea de autos en el segmento de deportivos. Generando así una aceleración de 0 a 10mk/h en 5.2 segundos.

Como analista en Edison Motors eres el encargado de evaluar todos los por mayores y menores relacionados al desplazamiento del Broster X, ya que el motor y caja de velocidades han logrado generar la energía necesaria. En este proyecto tendrás que revisar las distintas fuerzas que se oponen al movimiento del Broster X y la distribución de las fuerzas en el torque que se le asignara a cada flecha de dirección.

Para poder crear una proyección de la solución y obtener los datos necesarios, puedes basarte en los siguientes cuestionamientos:
¿Cuales serían las proyecciones necesarias para calcular los momentos del Broster X?

¿Cuales son las fuerzas que intervendrían en el desplazamiento del vehículo?

¿Bajo que leyes estarían definidos los cálculos para el torque y desplazamiento de las flechas de dirección?

Objetivo

  • Analizar la cinemática de la partícula identificando sus conceptos generales, con el propósito de distinguir el procedimiento de desarrollo de las ecuaciones diferenciales del movimiento, el proceso de desarrollo y los factores que determinan los diferentes tipos de movimiento.
  • Interpretar los componentes de la cinemática de la partícula mediante la identificación de conceptos, características y elementos, con el objeto de distinguir los factores que los conforman.

Temario

3. Cinemática de la partícula

3.1 Conceptos generales

3.2 Movimiento rectilíneo

3.3 Ecuaciones diferenciales del movimiento

3.4 Movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente acelerado

3.5 Movimiento relativo

3.6 Movimiento dependiente

3.7 Movimiento curvilíneo

3.8 Componentes rectangulares de velocidad y aceleración

3.9 Componentes tangenciales y normal de la aceleración

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