Metodo del Paralelogramo
Apuntes
β’ MΓ©todo del Paralelogramo MΓ³dulo (Vector resultante) Γngulo resultante β R= β(π π₯ ) 2 + (π π¦ ) 2 tan π³ = ππ¦ ππ₯ β’ MΓ©todo del ParalelepΓpedo MΓ³dulo del vector (Vector resultante) Γngulo del vector β R= β(π π₯ ) 2 + (π π¦ ) 2 β 2 (π π₯ )(π π¦ )πΆππ Ξ² Sen π³ = ππ¦πππ π³ β π β’ Movimiento RectilΓneo Uniforme (MRU) x= v t β’ Movimiento RectilΓneo Uniforme Variado (MRUV) Distancia x= Vot + 1 2 at 2 x= π‘(ππ+π0) 2 x= ππ 2 2π Tiempo t= ππβππ π t= β 2π₯ π t= 2π₯ π£π Velocidad inicial Vo= Vf-at Vo= β(ππ) 2 β 2ππ₯ Vo= 2π₯ π‘ - Vf Velocidad final Vf= Vo+at Vf= β(ππ) 2 + 2ππ₯ Vf= 2π₯ π‘ + Vo AceleraciΓ³n: a= ππβππ π‘ a= (ππ) 2 β(ππ) 2 2π₯ a= 2π₯ π‘ 2 Formulario de FΓsica Vectores CinemΓ‘tica β’ CaΓda libre y Tiro Vertical Altura: CaΓda libre Tiro Vertical h= Vot + 1 2 gt 2 h= π‘(ππ+π0) 2 h= ππ 2 2π h= ππ 2 2π Tiempo: t= ππβππ π t= β 2β π t= 2β π£π Velocidad inicial: Vo= Vf-gt Vo= β(ππ) 2 β 2πβ Vo= 2β π‘ - Vf Velocidad final: Vf= Vo+gt Vf= β(ππ) 2 + 2πβ Vf= 2β π‘ + Vo β’ Movimiento ParabΓ³lico β’ Lanzamiento horizontal Velocidad inicial horizontal: Vox= π₯ π‘ Vox= Vx Componente horizontal: Componente ve...
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