
1. Generalidades, herramientas de la
física y sistemas de unidades
📘 Generalidades, cantidades físicas, notación, unidades y conversiones
🔹 Cantidad física:
Todo lo que se puede medir 📏
Ej: masa, tiempo, longitud
🔹 Tipos de magnitudes:
📌 Escalar → solo valor (5 kg)
📌 Vector → valor + dirección (10 N →)
🔹 Notación científica:
Forma de escribir números grandes o pequeños 🔢
a × 10ⁿ (1 ≤ a < 10)
Ej: 4500 = 4.5 × 10³
🔹 Unidades (SI): 🌍
📏 Longitud → metro (m)
⚖️ Masa → kilogramo (kg)
⏱️ Tiempo → segundo (s)
🔹 Prefijos:
k = 10³ 🔺
m = 10⁻³ 🔻
μ = 10⁻⁶ 🔬
🔹 Conversión de unidades: 🔄
Multiplicar por equivalencias
Ej: 2 km = 2000 m
🔹 Tip de examen: 🎯
Las unidades deben cancelarse correctamente
📘 Sistema Internacional (SI)
🔹 Definición:
Sistema de unidades más usado a nivel mundial 🌍
🔹 Unidades base:
📏 Longitud → metro (m)
⚖️ Masa → kilogramo (kg)
⏱️ Tiempo → segundo (s)
🔹 Otras unidades comunes:
Fuerza → newton (N) 💥
Energía → joule (J) 🔋
🔹 Uso:
Ciencia, medicina, ingeniería 🧪
📘 Sistema CGS
🔹 Definición:
Sistema basado en centímetro, gramo y segundo 📐
🔹 Unidades base:
📏 Longitud → centímetro (cm)
⚖️ Masa → gramo (g)
⏱️ Tiempo → segundo (s)
🔹 Otras unidades comunes:
Fuerza → dina (dyn)
Energía → ergio (erg)
🔹 Uso:
Física teórica y cálculos pequeños 🔬
📘 Sistema Inglés
🔹 Definición:
Sistema usado principalmente en EUA 🇺🇸
🔹 Unidades base:
📏 Longitud → pie (ft)
⚖️ Masa → libra (lb)
⏱️ Tiempo → segundo (s)
🔹 Otras unidades comunes:
Fuerza → libra-fuerza (lbf)
Distancia → pulgada (in), milla (mi)
🔹 Uso:
Vida diaria e industria en EUA 🏗️
2. Vectores, operaciones básicas
Método gráfico
🔹 Definición:
Resolución usando dibujos o vectores 📐
🔹 Cómo se hace:
Se representan magnitudes con flechas (vectores) ➡️
Se colocan punta con cola
🔹 Resultado:
Se mide el vector resultante en el dibujo 📏
🔹 Ventaja:
Fácil de entender 👀
🔹 Desventaja:
No es exacto ❌
📘 Método analítico
🔹 Definición:
Resolución usando matemáticas y fórmulas 🔢
🔹 Cómo se hace:
Se descomponen vectores en ejes (x, y) 📊
Se usan operaciones algebraicas
🔹 Resultado:
Valor exacto 🎯
🔹 Ventaja:
Preciso ✅
🔹 Desventaja:
Más complejo 🧠
3. Cinemática en una y dos dimensiones
📘 Movimiento rectilíneo uniforme (MRU)
🔹 Definición:
Movimiento en línea recta con velocidad constante ➡️
🔹 Características:
Aceleración = 0
Recorre distancias iguales en tiempos iguales
🔹 Fórmula:
v = d / t
🔹 Ejemplo:
Un auto a velocidad constante 🚗
📘 Movimiento con aceleración constante (MRUA)
🔹 Definición:
Movimiento donde la velocidad cambia uniformemente 📈
🔹 Características:
Aceleración constante
Puede aumentar o disminuir la velocidad
🔹 Fórmulas:
v = v₀ + at
d = v₀t + ½at²
🔹 Ejemplo:
Caída libre 🪂
📘 Movimiento parabólico
🔹 Definición:
Movimiento en forma de parábola 🏹
🔹 Características:
Combina MRU (horizontal) + MRUA (vertical)
Trayectoria curva
🔹 Ejemplo:
Lanzamiento de una pelota ⚽
📘 Movimiento circular uniforme (MCU)
🔹 Definición:
Movimiento en círculo con rapidez constante 🔄
🔹 Características:
Cambia la dirección
Existe aceleración centrípeta hacia el centro
🔹 Fórmula:
a = v² / r
🔹 Ejemplo:
Rueda girando 🚴♂️
4. Dinámica
📘 Masa, peso y fuerza
🔹 Masa:
Cantidad de materia ⚖️
Unidad: kg
🔹 Peso:
Fuerza con que la gravedad atrae un cuerpo 🌍
Fórmula: P = mg
🔹 Fuerza:
Empuje o jalón que cambia el movimiento 💥
Unidad: newton (N)
📘 Tipos de fuerzas
🔹 Gravitatoria:
Atracción entre cuerpos 🌍
🔹 Normal:
Fuerza de una superficie ⬆️
🔹 Fricción:
Se opone al movimiento 🔥
🔹 Tensión:
Fuerza en cuerdas o cables 🪢
🔹 Elástica:
Por deformación (resortes) 🌀
📘 Leyes de Newton
🔹 1ª Ley (Inercia):
Si no hay fuerza, el objeto no cambia su estado 🧊
🔹 2ª Ley:
F = ma
Más fuerza → más aceleración 🚀
🔹 3ª Ley:
Acción = reacción 🔄
Ej: al empujar, te empujan
🔹 Aplicación:
Equilibrio → fuerzas se cancelan ⚖️
Movimiento → hay fuerza neta
📘 Ley de la Gravitación Universal
Lección: https://tuprofeautonoma.com.mx/lecci%C3%B3n/ley-de-gravitacion-universal-%f0%9f%8c%8d%f0%9f%aa%90/
🔹 Definición:
Atracción entre dos masas 🌌
🔹 Fórmula:
F = G (m₁m₂ / r²)
🔹 Características:
Más masa → más fuerza
Más distancia → menos fuerza 📉
🔹 Ejemplo:
Atracción Tierra–persona 🌍
5. Trabajo y energía
📘 Trabajo
Lección: https://tuprofeautonoma.com.mx/lecci%C3%B3n/trabajo-y-potencia-%e2%9a%99%ef%b8%8f%e2%9a%a1/
🔹 Definición:
Energía transferida por una fuerza 💥
🔹 Fórmula:
W = F · d
🔹 Unidad:
joule (J) 🔋
🔹 Condición:
Debe haber fuerza y desplazamiento ➡️
📘 Energía (cinética, potencial y mecánica)
🔹 Energía cinética:
Energía del movimiento 🚗
Fórmula: Ec = ½mv²
🔹 Energía potencial gravitacional:
Energía por posición (altura) 🏔️
Fórmula: Ep = mgh
🔹 Energía mecánica:
Suma de energías
Em = Ec + Ep
📘 Potencia
Lección: https://tuprofeautonoma.com.mx/lecci%C3%B3n/trabajo-y-potencia-%e2%9a%99%ef%b8%8f%e2%9a%a1/
🔹 Definición:
Rapidez con la que se realiza trabajo ⚡
🔹 Fórmula:
P = W / t
🔹 Unidad:
watt (W)
📘 Ley de Conservación de la Energía
🔹 Principio:
La energía no se crea ni se destruye 🔄
Solo se transforma
🔹 Ejemplo:
De potencial a cinética (caída) ⬇️
📘 Sistemas conservativos y no conservativos
🔹 Conservativos:
La energía mecánica se mantiene constante 🔁
Ej: sin fricción
🔹 No conservativos:
Se pierde energía (calor, sonido) 🔥
Ej: con fricción