🚀 Descubre los secretos del movimiento: ¡Viaja a través de la física!🚥

Ciencia Virtual
1 Jun 202009:13

Summary

TLDREl script explora cómo las leyes del universo, expresadas matemáticamente, gobiernan el movimiento relativo. Muestra ejemplos de referencias en el avión, la estación espacial y el movimiento de la Tierra y el Sol. Define desplazamiento, rapidez, velocidad y aceleración, y cómo estos conceptos se aplican en la vida cotidiana y en la naturaleza. Destaca la importancia de la aceleración en la evolución rápida de la naturaleza y la tecnología, y cómo el cambio de velocidad puede ser peligroso en la conducción.

Takeaways

  • 🌌 El universo está regido por leyes precisas que se expresan matemáticamente.
  • 🚤 La percepción del movimiento es relativa al sistema de referencia que se utiliza.
  • ✈️ En un avión, los pasajeros pueden estar en reposo mientras el avión se mueve a gran velocidad.
  • 👩‍🚀 La Estación Espacial Internacional se mueve a una velocidad de 7.7 km/s, aunque dentro parece que está en reposo.
  • 🌍 Desde la perspectiva del espacio, la Tierra y los planetas se mueven alrededor del Sol y la Vía Láctea.
  • 🏃‍♂️ El movimiento es siempre relativo; no hay nada en el universo que esté completamente quieto.
  • 📏 El desplazamiento es una magnitud vectorial que se calcula restando la posición inicial de la final.
  • 📐 La trayectoria es el camino que sigue un objeto en movimiento.
  • 🚗 La rapidez es una magnitud escalar que relaciona la distancia recorrida con el tiempo, sin dirección.
  • 🧭 La velocidad es una magnitud vectorial que incluye módulo, dirección y sentido.
  • 🔄 La aceleración es el cambio de velocidad en un intervalo de tiempo y es una magnitud vectorial.

Q & A

  • ¿Qué significa que el universo está regido por leyes matemáticas?

    -El universo está regido por leyes físicas que se pueden describir y entender mediante el lenguaje de las matemáticas, lo que permite predecir y explicar fenómenos naturales.

  • ¿Por qué el movimiento es considerado relativo y no absoluto?

    -El movimiento es relativo porque depende del sistema de referencia desde el cual se observa. Un objeto puede estar en movimiento en un sistema de referencia y en reposo en otro.

  • ¿Qué es un sistema de referencia y cómo afecta la percepción del movimiento?

    -Un sistema de referencia es un marco de coordenadas utilizado para medir y describir la posición y el movimiento de objetos. Cambia la percepción del movimiento ya que la misma entidad puede ser considerada en movimiento o en reposo según el sistema de referencia utilizado.

  • ¿Cómo se describe la velocidad de la Estación Espacial con respecto a la Tierra?

    -La velocidad de la Estación Espacial con respecto a la Tierra es de 7,7 kilómetros por segundo, lo que equivale a 28.000 kilómetros por hora.

  • ¿Por qué el sonido no pierde potencia en la Estación Espacial?

    -El guion no especifica la razón, pero en la Estación Espacial, el sonido no se propaga en el vacío del espacio, por lo que su potencia no se mide de la misma manera que en la Tierra.

  • ¿Qué es el desplazamiento y cómo se calcula?

    -El desplazamiento es una magnitud vectorial que representa la distancia y dirección entre la posición inicial y final de un objeto. Se calcula como la resta de las posiciones: posición final menos posición inicial.

  • ¿Cuál es la diferencia entre rapidez y velocidad?

    -La rapidez es una magnitud escalar que relaciona la distancia recorrida con el tiempo, sin especificar dirección. La velocidad, por otro lado, es una magnitud vectorial que incluye módulo, dirección y sentido del movimiento.

  • ¿Qué es la aceleración y cómo se mide?

    -La aceleración es el cambio de velocidad en un intervalo de tiempo. Se mide como la diferencia entre la velocidad final y la inicial, dividida por el tiempo transcurrido, y se expresa en metros sobre segundos al cuadrado.

  • ¿Cómo se relaciona el cambio de velocidad con la aceleración en un ejemplo de un automóvil?

    -En el ejemplo del automóvil, el cambio de velocidad se refleja en la aceleración, que es el aumento de velocidad de 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo 3 segundos, mostrando una aceleración muy alta.

  • ¿Por qué los cambios bruscos de velocidad pueden ser peligrosos en la conducción?

    -Los cambios bruscos de velocidad pueden ser peligrosos porque pueden llevar a reacciones inesperadas y falta de control del vehículo, aumentando el riesgo de accidentes.

  • ¿Cómo afecta el movimiento relativo en la percepción de la velocidad en diferentes entornos?

    -El movimiento relativo puede hacer que una velocidad que parece alta en un entorno (como en una carretera) parezca baja en otro (como en el espacio), dependiendo del sistema de referencia y la velocidad del entorno en sí.

Outlines

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🚀 Concepto de movimiento y sistemas de referencia

El primer párrafo introduce el concepto de que todo en el universo está en movimiento y está regido por leyes matemáticas. Se compara la percepción del movimiento desde diferentes sistemas de referencia, como el interior de un avión o la Estación Espacial Internacional, donde la percepción de estar en reposo contrasta con la realidad del movimiento relativo a otros puntos de referencia, como la Tierra o la Vía Láctea. Se menciona que el movimiento es siempre relativo y se debe especificar con respecto a qué se mide el movimiento de un objeto.

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🏎 Velocidad, rapidez, aceleración y su importancia

El segundo párrafo se enfoca en los aspectos más técnicos del movimiento, como la trayectoria, el desplazamiento, la rapidez y la velocidad. Define la rapidez como una cantidad escalar que relaciona la distancia recorrida con el tiempo, mientras que la velocidad es un vector que incluye dirección y sentido. Se introduce el concepto de aceleración como el cambio de velocidad en un tiempo, y se ejemplifica con comparaciones entre la evolución de una criatura de la naturaleza y una máquina humana, destacando la capacidad de aceleración de un automóvil que logra un récord mundial. También se menciona la importancia de la aceleración y desaceleración en la seguridad de la conducción, señalando cómo la ausencia de cambios de velocidad bruscos puede reducir el riesgo de accidentes.

Mindmap

Keywords

💡Leyes del universo

Las 'leyes del universo' son principios fundamentales que gobiernan la física y el comportamiento de todo en el cosmos. En el video, estas leyes son mencionadas como la base sobre la cual se expresa matemáticamente el movimiento y la estabilidad en el espacio. Ejemplo: 'El universo está regido por leyes muy precisas'.

💡Sistema de referencia

El 'sistema de referencia' es un marco utilizado para medir y describir la posición y el movimiento de objetos. Es crucial para entender el concepto de movimiento relativo, como se ilustra en el guion al comparar la percepción de movimiento desde diferentes puntos de vista. Ejemplo: 'lo mismo pasa en los aviones, las personas están quietas o el reposo respecto al avión'.

💡Movimiento relativo

El 'movimiento relativo' se refiere a la percepción del movimiento de un objeto en relación con otro sistema de referencia. Es un concepto clave en el video, que se ejemplifica con el avión y la nave espacial. Ejemplo: 'el avión se está moviendo a una gran velocidad'.

💡Estación espacial

La 'estación espacial' es una plataforma en órbita alrededor de la Tierra donde se llevan a cabo investigaciones y observaciones. En el video, se usa para demostrar cómo la percepción del movimiento cambia según el sistema de referencia. Ejemplo: 'la velocidad de la estación es de 7,7 kilómetros por cada segundo'.

💡Desplazamiento

El 'desplazamiento' es una magnitud vectorial que representa la distancia y dirección recorridos por un objeto desde una posición inicial a una final. Es fundamental para entender el movimiento en física. Ejemplo: 'el desplazamiento puede ser ser este es el caso cuando partimos de un punto y volvemos a esto'.

💡Velocidad

La 'velocidad' es una magnitud vectorial que indica la rapidez y dirección de un objeto en movimiento. Es distinta de la rapidez, ya que incluye dirección y sentido. En el video, se diferencia de la rapidez y se ejemplifica con el viaje en un vehículo. Ejemplo: 'la velocidad en la relación de la distancia recorrida respecto al tiempo'.

💡Rapidez

La 'rapidez' es una magnitud escalar que solo indica la cantidad de distancia recorridos por unidad de tiempo, sin importar la dirección. Se contrasta con la velocidad en el video. Ejemplo: 'la rapidez es una magnitud de escalar, que relaciona la distancia recorrida dividida por el tiempo empleado'.

💡Aceleración

La 'aceleración' es el cambio de velocidad de un objeto en un intervalo de tiempo, y es una magnitud vectorial que incluye dirección y sentido. Es un concepto central en el video, que se ejemplifica con el cambio de velocidad en una máquina o un ser humano. Ejemplo: 'la aceleración es el cambio de velocidad en un intervalo de tiempo'.

💡Desaceleración

La 'desaceleración' es el proceso de reducir la velocidad de un objeto, lo cual es el opuesto a la aceleración. En el video, se menciona en el contexto de la seguridad en las carreteras. Ejemplo: 'cambiamos de una velocidad mayor a una inferior decimos que estamos desacelerando'.

💡Accidente

Un 'accidente' es un evento no intencionado que puede resultar en daños o lesiones, y en el video se relaciona con los cambios repentinos de velocidad. Se ejemplifica con la conducción en carreteras y cómo la ausencia de cambios de velocidad rápidos reduce los riesgos. Ejemplo: 'esto es lo que produce accidentes fatales'.

Highlights

El universo está regido por leyes precisas expresadas en el lenguaje de las matemáticas.

El movimiento es relativo y depende del sistema de referencia utilizado.

En un avión, los pasajeros pueden estar en reposo mientras el avión se mueve a gran velocidad.

La estación espacial se mueve a una velocidad de 7,7 km/s relativa a la Tierra.

La percepción del movimiento de la Tierra desde la estación espacial es diferente a la desde la superficie.

El Sol y el sistema solar se mueven dentro de la Vía Láctea.

Nada en el universo está en absoluto reposo; el movimiento es siempre relativo.

El movimiento se define por el cambio de coordenadas de posición en un sistema de referencia.

El sistema de referencia más común es el plano cartesiano en dos dimensiones XY.

La trayectoria es el camino descrito por el movimiento de un objeto.

El desplazamiento es una magnitud vectorial equivalente a la resta de la posición final menos la inicial.

La rapidez es una magnitud escalar que relaciona la distancia recorrida con el tiempo.

La velocidad es una magnitud vectorial que incluye módulo, dirección y sentido.

La aceleración es el cambio de velocidad en un intervalo de tiempo y es una magnitud vectorial.

La aceleración se mide en metros sobre segundos al cuadrado (m/s²).

La comparación entre la evolución de la naturaleza y las máquinas creadas por el ser humano en términos de aceleración.

Ejemplo de aceleración en un automóvil que logra un récord mundial.

La importancia de la aceleración en la prevención de accidentes y la seguridad en las vías.

Transcripts

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el universo está regido por leyes muy

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conocidas donde nadie puede escapar

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estas leyes son demasiado precisas tan

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precisas que se expresan con el lenguaje

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de las matemáticas

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podríamos asegurar que este bote junto

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con el hombre están quietos pero qué

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sucede cuando ponemos un sistema de

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referencia

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lo mismo pasa en los aviones

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las personas están quietas o el reposo

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respecto al avión

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pero si echamos un vistazo afuera el

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avión se está moviendo a una gran

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velocidad

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ahora el sistema de referencia en la

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tierra y cómo se encuentra lejos

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pareciera que el avión va lento

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podemos seguir alejándonos de nuestro

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planeta y ver qué sucede con los

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sistemas de referencia

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esta mujer se mueve muy lento respecto

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al interior de la nave pero realmente la

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velocidad de la estación es de 7,7

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kilómetros por cada segundo

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28.000 kilómetros por hora el sonido de

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anza no pierde en el national space

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station cuando estamos en tierra vemos

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que ésta se encuentra quieta

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pero si la vemos desde afuera la tierra

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se está moviendo las montañas que

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creíamos estaban quietas ahora se mueve

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inclusive el planeta se mueve alrededor

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del sol

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pero el sol estará quieto

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el sol junto con el sistema solar se

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mueven respecto a la vía láctea

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así que podemos asegurar que nada en

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este universo se encuentra quieto

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el movimiento es relativo siempre

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debemos decir respecto a que a quien se

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mueve un objeto

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pero ya es hora de volver a nuestro

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planeta y analizar cómo es el movimiento

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y cuáles son sus características

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principales un objeto se encuentra en

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movimiento cuando cambia sus coordenadas

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de posición en el sistema de referencia

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respecto a vienen a nuestro sistema de

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referencia es el plano cartesiano

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en dos dimensiones xy y si necesitamos

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trabajar en tres dimensiones

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6

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media maratón de bogotá 21 kilómetros

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aproximadamente

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podemos considerar que la trayectoria es

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el camino que describe el movimiento que

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sigue un objeto

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pero al cambio de posición se le

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denomina desplazamiento y es una

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magnitud vectorial y equivale a la resta

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de la posición final menos la posición

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inicial

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aún moviéndonos el desplazamiento puede

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ser ser este es el caso cuando partimos

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de un punto y volvemos a esto

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la velocidad en la relación de la

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distancia recorrida respecto al tiempo

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la rapidez es una magnitud de escalar

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que relaciona la distancia recorrida

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dividida entre el tiempo empleado para

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cubrir dicha distancia se emplean

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unidades de longitud y tiempo

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en el sistema internacional corresponde

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a metros sobre segundo

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no confundir con la velocidad que es una

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magnitud de héctor ya que relaciona el

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desplazamiento con el tiempo y aunque

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parece similar a la rapidez no lo es la

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velocidad debe tener un módulo una

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dirección y un sentido debemos saber

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exactamente hacia dónde se dirigen

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veamos la diferencia entre rapidez y

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velocidad con un ejemplo

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donde un vehículo viaja a 30 kilómetros

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por hora

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en este caso corresponde a la rapidez ya

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que lo único que conocemos es una

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cantidad

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a diferencia de la velocidad donde ahora

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conocemos algo adicional y es su

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dirección

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en este caso 30 kilómetros por hora

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hacia el norte

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ahora veamos qué sucede cuando la

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velocidad cambia

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y cuando existe un cambio en la

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velocidad hablamos de aceleración

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la aceleración es el cambio de velocidad

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en un intervalo de tiempo

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a la velocidad final siempre se le resta

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la velocidad inicial

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y lo dividimos entre el tiempo final

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menos el tiempo inicial las unidades en

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el sistema internacional están en metros

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sobre segundo sobre segundo

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al resolver esto tenemos que la

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aceleración es una magnitud vectorial y

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estaría representada en unidades con

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metros sobre segundos al cuadrado

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tenemos un ejemplo del cambio de

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velocidad una comparativa entre un

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exponente de la evolución de la

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naturaleza y una máquina creada por el

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ser humano ambos capaces de cambiar de

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una velocidad de ser hasta llegar a los

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100 kilómetros por hora en tan solo 3

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segundos

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ni siquiera comparable con el ser humano

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más velocidad

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este colombiano a bordo de un juguete

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irá desde una velocidad cero hasta

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alcanzar los 400 kilómetros por hora y

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después detenerse lo más rápido posible

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es un ejemplo de aceleración muy grande

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en un automóvil

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inclusive logrando un récord mundial

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el ser humano siempre a escribir más

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rápido y el movimiento siempre estará

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presente en la naturaleza

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cuando cambiamos de una velocidad mayor

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a una inferior decimos que estamos

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desacelerando

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más tarde una velocidad grande una muy

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pequeña en pocos días esto es lo que

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produce accidentes fatales

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ah

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aunque parece peligroso conducir en

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estas vías como no hay un cambio de

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velocidad grande los accidentes son

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mínimos y de bajo riesgo

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