DINAMICA JAVIER DE LUCAS Dinmica de Rotacin Slido

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DINAMICA JAVIER DE LUCAS

DINAMICA JAVIER DE LUCAS

Dinámica de Rotación • • Sólido rígido es el cuerpo cuyas partículas conservan invariantes

Dinámica de Rotación • • Sólido rígido es el cuerpo cuyas partículas conservan invariantes en el tiempo las distancias relativas que las separan En el movimiento de rotación las partículas del sólido rígido describen trayectorias circulares con centro en el eje de rotación y situadas en planos perpendiculares a dicho eje

Centro de Masas § Definición § El centro de masas de un cuerpo es

Centro de Masas § Definición § El centro de masas de un cuerpo es un punto que describe la misma trayectoria que una partícula sometida a las mismas fuerzas que el cuerpo §Propiedades §La resultante de las fuerzas exteriores aplicadas sobre un sistema puede considerarse aplicada sobre el centro de masas §La cantidad de movimiento de un sistema es igual a la de su centro de masas §Fext = m acm

Centro de Masas Cuer pos Disc retos Cuer pos Cont inuo s

Centro de Masas Cuer pos Disc retos Cuer pos Cont inuo s

Comparación dinámica de traslación y de rotación FUERZA CAUSA ACELERACIÓN EFECTO ACELERACIÓN ANGULAR MASA

Comparación dinámica de traslación y de rotación FUERZA CAUSA ACELERACIÓN EFECTO ACELERACIÓN ANGULAR MASA INERCIA MOMENTO DE INERCIA LEY Ejercicio: deducir la ley fundamental de la dinámica de rotación a partir de la 2ª ley de Newton MOMENTO

Momento de Inercia § El momento de Inercia de una partícula respecto a un

Momento de Inercia § El momento de Inercia de una partícula respecto a un eje es el producto de la masa por el cuadrado de la distancia al eje de giro r I = m r 2 r m §Es una medida de la inercia del cuerpo al giro sobre ese eje §No es propio del cuerpo, depende del eje §Es una magnitud tensorial §Su unidad es kg·m 2 Ejercicio: comparar con la masa

Momento de Inercia (II) Sólido rígido discreto Sólido rígido continuo ALGUNOS EJEMPLOS Aro delgado

Momento de Inercia (II) Sólido rígido discreto Sólido rígido continuo ALGUNOS EJEMPLOS Aro delgado I = MR 2 Barra delgada I= 1/12 ML 2 Disco macizo I= ½ MR 2 Cilindro hueco I=MR 2 Cilindro sólido I= ½ MR 2 Cilindro hueco I= ½ M(R 2+R 2) 1 2 grueso Esfera hueca Esfera maciza Paralelepípedo sólido I= 2/3 MR 2 I= 2/5 MR 2 I= 1/12 M(a 2+b 2)

Teorema de Steiner § El momento de inercia de un sólido respecto a un

Teorema de Steiner § El momento de inercia de un sólido respecto a un eje es igual a la suma del momento de inercia del sólido respecto a un eje paralelo al primero y que pase por su centro de masas Icm, más el producto de la masa total del sólido M, por el cuadrado de la distancia entre los ejes

Momento cinético o angular § El momento cinético o angular L, de una partícula

Momento cinético o angular § El momento cinético o angular L, de una partícula respecto a un punto O es el producto vectorial de su posición r, respecto a dicho punto por su cantidad de movimiento p. • Es el momento de la cantidad de movimiento • También puede expresarse como: • De esta forma la ley fundamental de la dinámica puede expresarse:

Teorema de conservación del Momento Angular § Si la suma de los momentos de

Teorema de conservación del Momento Angular § Si la suma de los momentos de las fuerzas exteriores que actúan sobre un sistema es nulo, el momento angular del sistema permanece constante SI M=0 => L=cte Ejercicio: ver casos en los que se cumpla el teorema APLICACIONES § Movimiento de planetas § Giro de patinador § Rueda de bicicleta

DINAMICA FIN

DINAMICA FIN