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MOVIMIENOS RECTILINEO UNIFORMEMENTE VARIADO

Movimiento Rectilíneo Uniformemente Variado los cambios de la velocidad se producen por los cambios de rapidezya que por ser rectilíneo la dirección y sentido del desplazamiento no varía.

Entonces en el movimiento rectilíneo uniformemente variado la aceleración se mide como variación de rapidez entre los intervalos de tiempo en que se producen.

 

Se puede decir que a diferencia del movimiento rectilíneo uniforme que la distancia recorridason iguales por cada intervalo de tiempo igual  y en el movimiento rectilineo uniformemente variado las distancias recorrida  son diferentes por intervalo de tiempo  igual.Esto hace que la velocidad varíe en su módulo (rapidez) y la razón de está variación de velocidad por unidad de tiempo se llama aceleración.

 

Es uniformemente porque las distancias aumentan o disminuyen proporcionalmente por cada intervalo consecutivo, de manera que la variación de la velocidad es igual en el mismo intervalo de tiempo. La aceleración es una razón constante osea que siempre es el mismo valor.

 

 

 

 

 


Aplicación de la velocidad media para el movimiento rectilíneo uniformemente variado.

 

Ecuaciones que representan el M.R.U.V.

De las ecuaciones de aceleración y rapidez media se deduce la ecuación de distatancia y se deduce la ecuación de rapidez final.

 

 

Nota: "se toma el signo positivo (+) de la ecuación si el movimiento es acelerado y se toma el signo negativo (-) de la ecuación si el movimiento es retardado."

Si estudiamos el movimiento retardado de un cuerpo hasta que éste se detiene se puede usar las ecuaciones de tiempo máximo y distancia máxima.

Aceleración 3.PNG
aceleración 5.PNG
1.PNG
Aceleración 1.PNG
Aceleración 2.PNG
aceleración 4.PNG
aceleración 6.PNG

#include <iostream>
#include <cmath>
#include <math.h>

using namespace std;
int  main()
 {           
  //DECLARACION

   int Vf, Vi, t;
   double a, h, d;

  //Asignacion
  cout<<"Ingrese la Velocidad Final:"; cin>>Vf;
  cout<<"Ingrese el Velocidad Inicial:"; cin>>Vi;
  cout<<"Ingrese el tiempo:"; cin>>t;
  //Proceso               
   a = (Vf-Vi)/t;
   Vi*t+(a*pow(t,2))/2;  
   d = ((Vi+Vf)/2)*t; 
  //Resultado
  cout<<"La aceleracion es:" << a << endl;
  cout<<"La altura es:"<< h << endl;
  cout<<"La distancia es:"<< d << endl;   
  //system ("pause");
  return   0;

  }//Fin del Programa

                    

77cd620d46f0dc33c592554eda1192f6.jpg
Captura3.PNG
Captura4.PNG

Ley de ohm

ley de ohm.PNG

 #include <iostream>

  using namespace std;

  int main ()
  {
   double V,I,R;
   //ASIGNACION
    cout<<"INGRESE VOLTAJE " ; cin>>V ;
    cout<<"INGRESE LA INTENSIDAD ";  cin>>I;
    cout<<"INGRESE RESISTENCIA "; cin>>R;
    //PROCESO
     V=I*R;
     I=V/R;
     R=V/I;
     
    //RESULTADO
    cout<<"El voltaje es:" << V << endl;
    cout<<"La intensidad es:" << I << endl;
    cout<<"La resistencia  es:" << R << endl;
    
    //systen ("pause");
    //retun 0;
  }//FIN DEL PROGRAMA

Captura5.PNG
Captura6.PNG
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