martes, 26 de junio de 2012

Algo más de Física


Hermann Helmholtz

Nació en Postam en 1821 y murió en charlottemnurg en 1894, realizo estudios de medicina, fue médico militar y después profesor de anatomía y fisiología nombrado como profesor de física de la universidad de Berlín.

Sonido

Según Camero, Facundo (1990) Es un  fenómeno que involucra la transmisión en forma de ondas elásticas), generalmente a través de un fluido que esté generando el movimiento vibratorio de un cuerpo.

Movimiento vibratorio: Es un movimiento periódico según el cual  un punto material recorre siempre el mismo camino, una en un sentido y otro en sentido opuesto.

Movimiento periódico: Es aquel que se repite de manera idéntica a intervalos de tiempo iguales.






















Electrostática y magnetismo

Electrostática

Según Suarez William. A (2007) Es la parte de la física que se ocupa del estudio de las propiedades y las acciones de las cargas eléctricas en reposo.

Magnetismo

 Según Suarez William. A (2007)  Es la propiedad  que tiene una sustancia llamada magnetita de atraer al hierro.
Electromagnetismo

Según Brett.Eli (2007) Es la parte de la física que estudia los efectos entre los fenómenos eléctricos y magnéticos.



Óptica

Según Brett.Eli (2007) Es una rama de la física  que estudia la luz y los fenómenos luminosos que producen y se dividen en óptica geométrica, óptica física y óptica electrónica.

La óptica geométrica: estudia los fenómenos y elementos ópticos mediante el empleo de líneas rectas o rayos de luz.

La  óptica física; estudia los fenómenos ópticos con base  en la naturaleza.

La óptica electrónica: estudia los aspectos cuánticos  de la luz, caracterizándose por sustituir los fotones por electrones.





Termodinámica

Según Fernández Sergio (no tiene fecha) La termodinámica puede definirse como el tema de la Física que estudia los procesos en los que se transfiere energía como calor y como trabajo.

Calor

Es la energía transferida de un sistema a otro, el calor que absorbe o cede un sistema termodinámico depende normalmente del tipo de transformación que ha experimentado dicho sistema.

Equilibrio termodinámico
Es un sistema se encuentra en equilibrio termodinámico cuando las variables intensivas que describen su estado no varían a lo largo del tiempo.

Energía interna
Es el resultado de la contribución de la energía cinética de las moléculas o átomos que lo constituyen

Variables intensivas
Es aquella cuyo valor no depende del tamaño ni la cantidad de materia del sistema.

Variables Termodinámicas

Masa. Es la cantidad de sustancia que tiene el sistema. Se expresa respectivamente en kilogramos (kg) o en número de moles (mol).

Volumen Es el espacio tridimensional que ocupa el sistema. Se expresa en metros cúbicos (m3). 

Presión Es la fuerza por unidad de área aplicada sobre un cuerpo en la dirección perpendicular a su superficie

Temperatura: es una medida de la energía cinética de los átomos o moléculas que constituyen un objeto material cualquiera. Su medida se realiza a través de los cambios que experimentan algunas magnitudes físicas, cuando los cuerpos son sometidos intercambios de energía térmica. Ejemplos de estas magnitudes son: el volumen, la presión, la resistencia eléctrica, y muchas otras que han dado lugar a diferentes formas de medir la temperatura. 

Energía Cinética. Es la que se  origina con el movimiento de un cuerpo. La energía potencial con el movimiento se transforma en energía cinética, por eso se reconoce como energía del movimiento.

Sistema Termodinámico

Un sistema termodinámico es una parte del Universo que se aísla para su estudio. El sistema termodinamico es parte de la tierra, se da en el agua, en el viento y en las reacciones fisicas y quimicas, por eso se dice que es un sistema universal, porque se da en todos lados, es globalmente p Los sistemas termodinámicos pueden ser aisladoscerrados o abiertos.

Sistema aislado: es aquél que no intercambia ni materia ni energía con los alrededores.

Sistema cerrado: es aquél que intercambia energía (calor y trabajo) pero no materia con los alrededores (su masa permanece constante).

Sistema abierto: es aquél que intercambia energía y materia con los alrededores.

 Física cuántica

Es la rama de la física que estudia el comportamiento de la materia cuando las dimensiones de ésta son tan pequeñas, en torno a 1.000 átomos, que empiezan a notarse
Surgió a lo largo de la primera mitad del siglo XX en respuesta a los problemas que no podían ser resueltos por medio de la física clásica
Los dos pilares de esta teoría son:

• Las partículas intercambian energía en múltiplos enteros de una cantidad mínima posible, denominado quantum (cuanto) de energía.

La posición de las partículas viene definida por una función que describe la probabilidad de que dicha partícula se halle en tal posición en ese instante.

La física cuántica tiene aplicaciones principalmente a nivel atómico y nuclear. Pero también sus principios son utilizados en ámbitos tan diversos como la electrónica, en tecnología y aparatos médicos (radiología, cirugía láser), citología, astronomía, entre muchos otros más. Para estudiar la materia a estas escalas se utilizan grandes aceleradores de partículas, en donde los físicos realizan sus experimentos produciendo 
colisiones de partículas elementales a alta velocidad.



Física nuclear

Según es una rama de la física que estudia las propiedades y el comportamiento de los núcleos atómicos. La física nuclear es conocida mayoritariamente por la sociedad por el aprovechamiento de la energía nuclear en centrales nucleares y en el desarrollo de armas nucleares, tanto de fisión como de fusión nuclear.

lunes, 25 de junio de 2012

Sistema de Ecuaciones


Reducción
  • Se saca los valores de la primera variable igual fuera de la llave invertidos. Si tienen igual signo, afuera de la llave uno de los valores se le coloca un “-“. Si los signos son diferentes  no se hace esto.
  •  Aplicamos propiedad distributiva, totalizamos y despejamos la incógnita.
  •    El valor hallado, lo sustituimos en la ecuación más fácil.  
 
Sustitución
  • Despejamos a una de las 2 incógnita (preferiblemente que tenga un signo “+”)
  • El despeje lo sustituimos en la 2da ecuación, calculamos y despejamos para hallar el valor numérico de la incógnita que falta.
  • El valor hallado lo sustituimos en la ecuación más fácil 
 
Igualación
  • Despejamos a la misma incógnita en las 2 ecuaciones. Luego, igualamos los despejes, resolvemos y hallamos el valor numérico de una de las incógnitas.
  • El valor hallado lo sustituimos en la ecuación más fácil
 
 



 

 


     

Ley de la Dinámica


¿Cómo resolverla? 
  • Identificar fuerzas 
  •  Realizar el Diagrama de Cuerpo Libre a cada masa
  • Plantear las ecuaciones de cada DCL en cada dirección ( “X” y “Y”)
  • Calcular las incógnitas


 Segunda Ley de Newton 

∑ F = m*a 

·       - En cuerpos suspendidos:

P-T= m*a 

·        
·      -  En cuerpos sobre superficie: (la mayoría de los casos)

X ---> T-R= m*a 
Y --->  N+P= 0 


 
  • Toda fuerza a favor del movimiento será positiva 
  •  Toda fuerza en contra del movimiento será negativa
Imagen: Ejemplo de un DCL