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- 15:11 25 sep 2023 Pedro discusión contribs. creó la página Movimiento relativo (G.I.T.I.) (Página creada con «==Introducción== Cuando se estudia el movimiento de un único sólido rígido, se tiene la expresión general para el campo de velocidades <center><math>\vec{v}^P = \vec{v}^O + \vec{\omega}\times\overrightarrow{OP}</math></center> que nos dice que podemos conocer la velocidad de cada punto conocidos 6 datos: las 3 componentes del vector velocidad angular <math>\vec{\omega}</math> y las 3 componentes de la velocidad de un punto arbitrario que tomamos como origen de…»)
- 15:10 25 sep 2023 Pedro discusión contribs. creó la página Categoría:Física I (G.I.T.I.) (Página creada con «Artículos de la asignatura ''Física I'' del Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales (Ingeniería Industrial)»)
- 15:09 25 sep 2023 Pedro discusión contribs. creó la página Categoría:Cinemática del sólido rígido (G.I.T.I.) (Página creada con «Categoría:Física I (G.I.T.I.)»)
- 15:07 25 sep 2023 Pedro discusión contribs. creó la página Archivo:Flujo-solido-2.jpg
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- 15:05 25 sep 2023 Pedro discusión contribs. creó la página Archivo:Precesion-giroscopo.gif
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- 15:02 25 sep 2023 Pedro discusión contribs. creó la página Archivo:Velocidad-relativa-solido.png
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- 15:01 25 sep 2023 Pedro discusión contribs. creó la página Archivo:Velocidad-equiproyectiva.png
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- 15:01 25 sep 2023 Pedro discusión contribs. creó la página Archivo:Movimiento-solido-esfera.gif
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- 15:00 25 sep 2023 Pedro discusión contribs. creó la página Archivo:Solido-extension-indefinida.png
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- 14:59 25 sep 2023 Pedro discusión contribs. creó la página Cinemática del sólido rígido (G.I.T.I.) (Página creada con «==Concepto de sólido rígido== ===Compresibilidad nula=== Una vez descrito el sistema más sencillo, formado por una sola partícula, podemos pasar a sistemas más complejos, considerándolos formados por un agregado de partículas interactuantes. Existen toda una serie de leyes generales y teoremas de conservación para sistemas de partículas, pero aquí nos centraremos en un agregado muy concreto, que es el modelo denominado ''sólido rígido''. Los sistemas mac…»)
- 12:23 25 sep 2023 Pedro discusión contribs. creó la página Archivo:El yo yo.gif
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- 12:20 25 sep 2023 Pedro discusión contribs. creó la página Archivo:El yo yo 1.gif
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- 12:20 25 sep 2023 Pedro discusión contribs. creó la página Disco desenrollándose de una cuerda (G.I.A.) (Página creada con «==Enunciado== rightUn disco de radio <math>R</math> gira y cae, siempre contenido en el plano vertical <math>OXY</math>, mientras se desenrolla de una cuerda que pende verticalmente, y cuya longitud aumenta según la ley horaria <math>l(t)=R+K\!\ t^2</math> (donde <math>K</math> es una constante conocida). # Obtenga la reducción cinemática que describe el movimiento instantáneo del disco. # Velocidad y aceleración instantáneas del punto <…»)
- 12:17 25 sep 2023 Pedro discusión contribs. creó la página Archivo:Ejer cin sr feb 13 2.gif
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- 12:15 25 sep 2023 Pedro discusión contribs. creó la página Ejercicio de cinemática del sólido rígido, Febrero 2013 (F1 GIA) (Página creada con «==Enunciado== rightUna pieza triangular <math>ABC</math> se mueve respecto de un sistema de referencia <math>OXYZ</math>, comportándose como un sólido rígido. Los vértices <math>C</math> y <math>B</math> de la pieza van recorriendo los ejes <math>OZ</math> y <math>OY</math>, respecti-vamente, mientras que el vértice <math>A</math> se desplaza siempre contenido en el plano <math>OXY</math>. En un determinado instante, cuando lo…»)
- 12:12 25 sep 2023 Pedro discusión contribs. creó la página Archivo:Triangulo-rotante.png
- 12:12 25 sep 2023 Pedro discusión contribs. subió Archivo:Triangulo-rotante.png
- 12:11 25 sep 2023 Pedro discusión contribs. creó la página Triángulo en movimiento helicoidal (Página creada con «==Enunciado== right El triángulo de vértices A, B y C, constituye un sólido rígido en movimiento respecto del sistema de referencia fijo OXYZ. De dicho movimiento se conocen los siguientes datos: * Los vértices A y B permanecen en todo instante sobre el eje OZ, desplazándose ambos con igual velocidad instantánea: <math>\vec{v}^A = \vec{v}^B = v(t) \vec{k}</math>. * El vértice C se mueve describiendo la hélice <math>\Gamma</…»)