"Amar es el precio que debemos pagar para sentirnos realmente humanos. — Matias Cerutti (us) Área: Matemáticas Conocimiento: Grado: Décimo. 10º Fecha: La Caída libre de los Cuerpos Docente: Álvaro de Jesús Múnera Quirama CARACTERÍSTICAS DEL MOVIMIENTO DE CAIDA LIBRE. La caída libre, es un tipo particular de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y está determinado exclusivamente por fuerzas gravitatorias, que adquieren los cuerpos al caer, partiendo del reposo, hacia la superficie de la Tierra y sin estar impedidos por un medio que pudiera producir una fuerza de fricción o de empuje. Algunos ejemplos son el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra o la caída de un objeto a la superficie terrestre. El científico italiano Galileo Galilei realizó la siguiente experiencia: Desde la parte superior de un plano, dejó caer libremente esferas y observó que en todas ellas la velocidad se incrementaba uniformemente en intervalos iguales de tiempo. Galileo varió la inclinación del plano y observó que a medida que este se hacía mayor, el incremento de la velocidad era mayor, pero aun el movimiento era uniformemente acelerado. Cuando el plano inclinado se hace completamente vertical, el movimiento de la esfera es en caída libre. 1s 2 s En el vacío todos los cuerpos caen con independencia de su forma o de su masa, 3s caen con idéntica aceleración en un lugar determinado próximo a la superficie 4 s terrestre. La comprobación experimental la llevó a cabo 7 s mediante el tubo de Newton 5s donde es posible hacer el vacío dejando caer en los dos tubos una pluma y una moneda. 6s Estudiante: El tubo contiene aire (no vacío), la moneda cae más rápido, mientras que en el tubo al vacío, la pluma y la moneda caen con igual velocidad. Galileo fue el primero en demostrar experimentalmente que, “si se desprecia la resistencia que ofrece el aire, todos los cuerpos caen hacia la tierra con la misma velocidad y aceleración gravitacional”. El movimiento de caída libre es un movimiento uniformemente acelerado, es decir, la aceleración instantánea es la misma en todos los puntos del recorrido y coincide con la aceleración media, y esta aceleración es la 2 aceleración de la gravedad que equivale a g = 9,8 m/s ó 2 g =980cm/s , aunque también es válido tomarse un valor aproximado de g 10 m seg 2 ALGUNOS VALORES DE LA ACELERACIÓN DE LA GRAVEDAD Polo Norte y Sur New York Paris Bogotá Londres México Madrid Zona del canal 983,216 980,2 980;8 979,66 981,2 977,9 979,98 978,24 2 cm./seg. 2 cm./seg. 2 cm./seg. 2 cm./seg. 2 cm./seg. 2 cm./seg. 2 cm./seg. 2 cm./seg. 1 El hombre más poderoso es aquel que es dueño de si mismo __Aristóteles "Amar es el precio que debemos pagar para sentirnos realmente humanos. — Matias Cerutti (us) g 9,8 Como la aceleración es una magnitud de carácter vectorial, se advierte que está dirigida hacia el centro de la tierra, o sea en el sentido positivo y por tanto su valor será m ; pero si el movimiento de los cuerpos, es g 9,8 seg 2 vertical de ascenso, se considera que el sentido de la gravedad es negativo, en este caso se tomará la gravedad m como g 9,8 seg 2 Ya mencionamos arriba que la caída libre es un tipo particular de movimiento rectilíneo acelerado uniformemente, entonces tal movimiento está regulado por las ecuaciones cinemáticas del M.U.A que son: V f Vi g t V f Vi 2 g y 2 2 g t2 y Vi t 2 v f : Es la velocidad final. Nota: Usted amigo estudiante, debe tener presente que si un objeto cae libremente partiendo del reposo, entonces su velocidad inicial v i es cero. (vi 0) t=6s Desconocido vf ? ; y? Calculamos la altura de la torre mediante: gt2 y 2 y 9,8 m (6 s ) 2 s2 176,4m 2 Esta distancia desciende la piedra, y esta es la altura de la torre. La velocidad con la que la piedra llega al suelo se calcula mediante: v f vi g t 0 m m m (9,8 2 ) (6s) 58,8 s s s que es la velocidad con la que llega al suelo Ejemplo 2: Se lanza una piedra verticalmente hacia arriba con velocidad de 9 m/s. Calcular: a. b. vi : Es la velocidad inicial y : Es el espacio vertical recorrido t : Es el tiempo de vuelo por la partícula g : Es el valor de la aceleración de la gravedad. m s2 El tiempo de subida de la piedra. La altura máxima que alcanza. Conocido Desconocido vi 9m / s g 9,8m / seg 2 t =? y =? Solución Para efectos de solución de problemas, estos se resolverán mediante la aplicación directa de alguna de las tres ecuaciones denotadas arriba. Veamos los siguientes ejemplos: Cuando la piedra llega a la máxima altura su velocidad es cero. Calculamos el tiempo de ascenso mediante: v f vi g t , 0 vi g t , g t vi vi 9m / s 0,918s . Para calcular la altura g 9,8m / s 2 Ejemplo 1: t Desde una torre se deja caer una piedra que tarda 6 segundos en llegar al suelo. Calcular la velocidad con que llega y la altura de la torre. máxima, utilizamos la expresión: 2 2 v f vi 2 g y de donde Solución: Conocido v i 0 m (porque parte de reposo) s 2 El hombre más poderoso es aquel que es dueño de si mismo __Aristóteles "Amar es el precio que debemos pagar para sentirnos realmente humanos. — Matias Cerutti (us) vi 9m / s 2 4,13m 2 g 2 9,8m / s 2 que el tiempo de subida 2 y 1. Si dos cuerpos de diferente peso se dejan caer libremente en forma simultánea desde la misma altura, ¿cuál de los dos cuerpos llegará primero al suelo? 2. Realiza la siguiente experiencia: Deja caer una hoja de papel y un borrador. ¿Cuál llega primero al suelo? ¿Será correcto pensar que el cuerpo mas pesado llegue primero? 3. 4. Considérese una pelota que se dispara verticalmente hacia arriba. Tomando en cuenta la resistencia del aire, ¿Esperaría usted que el tiempo que tarda en subir sea mayor o menor que el tiempo que tarda en caer? Una persona que está al borde de un acantilado a cierta altura del suelo, arroja una pelota verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial v i y después arroja otra pelota directamente hacia abajo con la misma velocidad inicial. ¿Cuál de las dos pelotas, si acaso, tiene mayor velocidad al llegar al suelo? ¿o ambas tienen la misma velocidad? No se tome en cuenta la resistencia del aire Conteste falso o verdadero dentro del paréntesis según sea cada enunciado: 11. ( ). Un cuerpo llega con menor velocidad al suelo cuando este es lanzado que cuando es suelto. 1. De lo alto de una torre se deja caer un cuerpo que gasta 3 segundos para llegar al suelo, calcular la velocidad con que el cuerpo llega al suelo. 2. ¿Cuántos segundos tarda un cuerpo en caer desde 78,4 metros? 3. Un cuerpo cae libremente, en el punto A de su trayectoria lleva una velocidad de 29,4 m/s. y llega al punto B con velocidad de 49 m/s. Calcular el valor de la altura AB. 4. Un cuerpo fue lanzado verticalmente hacia arriba y tardó 20 segundos para volver al suelo; hállese la velocidad con la que fue lanzado y la altura máxima a la que llegó. 5. Un cuerpo fue lanzado verticalmente hacia arriba con la velocidad de 156,8 m/s calcular: a. b. Altura del cuerpo a los 10 segundos de haberlo lanzado. Tiempo al cabo del cual habrá alcanzado su mayor altura. 6. ¿Qué velocidad alcanza un cuerpo a los 5 segundos de caída? 5. ( ). En el vacío los cuerpos caen con Velocidad proporcional a su masa. 7. ¿Con qué velocidad llega un cuerpo al suelo que se deja caer desde una altura de 80 metros? 6. ( ). Todos los cuerpos al caer lo hacen con la misma aceleración. 8. ¿Con qué velocidad se debe lanzar un cuerpo hacia arriba para que alcance una altura de 490 metros? 7. ( ). Todos los cuerpos al caer lo hacen con la misma velocidad. 9. ¿Qué tiempo permanece en el aire una piedra que fue lanzada verticalmente hacia arriba con un velocidad de 24 m/s? 8. ( ). Cuando un cuerpo es lanzado verticalmente hacia arriba, emplea mayor tiempo en subir que en bajar. 9. ( ). En la luna los cuerpos caen más rápidamente que en la tierra. 10. ( ). El tiempo total de vuelo al lanzar una piedra verticalmente hacia, es el doble 10. Por una llave de la ducha cae una gota de agua cada segundo. en el instante en que va a caer la cuarta gota: a. ¿Qué distancia separa la primera de la segunda gota? b. ¿Qué velocidad posee la tercera gota? 3 El hombre más poderoso es aquel que es dueño de si mismo __Aristóteles