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Conceptos Fundamentales de Física: Fluidos, Ondas y Electromagnetismo

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Conceptos Fundamentales de Física

Presión Atmosférica y Fluidos

  • ¿A qué se le llama presión atmosférica? Es la fuerza que ejerce el aire sobre la superficie terrestre.
  • ¿Con qué se mide? Se mide con un barómetro, instrumento creado por Evangelista Torricelli.
  • ¿A qué materia se le da el nombre de fluido? A los líquidos y gases.
  • ¿Por qué? Porque tienen la facultad de poder fluir, es decir, circular o desplazarse por un conducto o canal adaptándose a su forma.

Mecánica de Fluidos y Elasticidad

  • Principio de Arquímedes: "Un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo recibe un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del fluido que desaloja". Esta fuerza recibe el nombre de empuje hidrostático o de Arquímedes.
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Matematikako Oinarrizko Terminoen Glosarioa (A-B)

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A

Azalera

Objektu batek bi dimentsiotan okupatzen duen lekua da. Forma geometriko gehienetan, oinarria bider altuera edo luzera bider luzera bezala adieraz daiteke. Nazioarteko Unitate Sisteman (SI), metro karratutan (m²) neurtzen da.

gif;base64,R0lGODlhDQAXAHcAMSH+GlNvZnR3Y

Algoritmoa

Instrukzio edo arau multzo definitu eta ordenatua da, jarduera bat burutzea ahalbidetzen duen metodo matematikoa.

Aljebra

Matematikaren atala da, eragiketak eta erlazioak aztertzen dituena. Aritmetikaz harago doa, zenbaki, aldagai eta beste elementu abstraktu batzuen arteko eragiketak eta erlazioak landuz.

Angeluak

Jatorri edo erpin bera duten bi zuzenerdik (aldeak deituak) osatzen duten irudi geometrikoa da.

Aritmetika

Matematikako adar zahar eta oinarrizkoena da. Zenbakiekin egiten diren oinarrizko eragiketak... Continuar leyendo "Matematikako Oinarrizko Terminoen Glosarioa (A-B)" »

Joseph John Thomson: Descubridor del Electrón y Pionero de la Física Moderna

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Biografias y Vidas

Joseph John Thomson

(Cheetham Hill, Reino Unido, 1856 - Cambridge, id., 1940)

Físico británico. Hijo de un librero, Joseph John Thomson estudió en el Owens College y más tarde en la Universidad de Manchester y en el Trinity College de Cambridge. Se graduó en matemáticas en 1880, ocupó la cátedra Cavendish y, posteriormente, fue nombrado director del Laboratorio Cavendish de la Universidad de Cambridge.

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Joseph John Thomson

Thomson investigó la naturaleza de los rayos catódicos... Continuar leyendo "Joseph John Thomson: Descubridor del Electrón y Pionero de la Física Moderna" »

Fundamentos de Física: Mecánica, Fuerzas y Energía

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Introducción a la Mecánica

Definición de mecánica: Es la rama de la física que estudia y analiza el movimiento de los cuerpos, su equilibrio y el estado de reposo de los mismos.

Ramas de la Mecánica

  • Cinemática: Estudia el movimiento de los cuerpos sin considerar las causas que lo producen.
  • Dinámica: Estudia el movimiento de los cuerpos teniendo en cuenta las causas (fuerzas) que lo producen.
  • Estática: Analiza las fuerzas aplicadas sobre un cuerpo cuando este permanece en equilibrio o no se mueve.

Magnitudes y Vectores

Tipos de Magnitudes

  • Vectoriales: Son aquellas que tienen dirección y sentido determinados. Ejemplos: tensión, desplazamiento, gravedad, fuerza e impulso.
  • Escalares: No tienen dirección ni sentido determinado. Ejemplos: masa,
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Principios Fundamentales del Electromagnetismo: Leyes y Conceptos Clave

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Conceptos Fundamentales de Electromagnetismo

Cálculo de Campos Eléctricos y Magnéticos

Campo Eléctrico de Distribuciones de Carga

Fórmulas para el cálculo del campo eléctrico (E) o elemento de campo (dE) y elemento de carga (dq) para diversas geometrías. Aquí, K representa la constante electrostática (1/(4πε₀)):

  • Hilo (Línea de Carga Infinita):
    • Campo eléctrico: E = 2 K λ / a (donde λ es la densidad lineal de carga y a la distancia perpendicular).
    • Elemento de carga: dq = λ dx
  • Anillo de Carga:
    • Campo eléctrico en el eje a una distancia a del centro: E = K Q a / (R2 + a2)3/2 (donde Q es la carga total y R el radio del anillo).
  • Elemento de Carga Puntual:
    • Elemento de campo eléctrico: dE = K dq / s2 (donde s es la distancia).
  • Disco y Plano
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Fisikako Kontzeptu Garrantzitsuenak: Kepler, Errefrakzioa, Fusioa, Fotoelektrikoa, Coulomb eta Kamera

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Keplerren Legeak

Kepler: Keplerrek XVII. mendean enuntziatutako lege enpirikoak dira, planetak Eguzkiaren inguruan deskribatzen dituztenak. Hiru dira:

  1. Lehen Legea (Orbita Eliptikoak): Planetek orbita lau eliptikoak deskribatzen dituzte, Eguzkia foku batean kokatuta dagoelarik.
  2. Bigarren Legea (Eremuen Legea): Planeta baten Eguzkiarekiko posizio-bektoreak eremu berdinak ekortzen ditu denbora-tarte berdinetan. Hau da, abiadura areolarra konstantea da. Horrek esan nahi du zenbat eta hurbilago egon Eguzkitik, orduan eta handiagoa dela planetaren abiadura. Lege hau momentu angeluarraren kontserbazio-printzipioaren ondorioa da.
  3. Hirugarren Legea (Periodoen Legea): Planeten biraketa-periodoen karratuak Eguzkiarekiko batez besteko distantzien kuboekiko proportzionalak
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Cinemática y Dinámica de Sistemas Rígidos: Análisis de Velocidades y Aceleraciones

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OP=2r
8y0zFDXgaEvAAAAAElFTkSuQmCC
OQ=r 

1) Velocidad Angular de la Bola

Ωs=velocidad angular bola=(-2v/√3r ,0,0)

2) Velocidad del Punto de Contacto

v(Pg)=velocidad punto de contacto en p=(0,4v/3,0)

3) Aceleración en el Punto Q

a(Q)=aceleración en punto Q=(0,0,4v^2/3*√3r) 

4) Definición de Axoides

Los axoides fijo y móviles están definidos por: plano horizontal que pasa por O y cono de eje CO y generatriz PO.

5) Dirección de la Velocidad del Punto R

De la velocidad del punto R perteneciente a la bola se puede asegurar que tiene la dirección y sentido del eje 2 positivo.

6) Axoide Fijo

El axoide fijo es un plano.

7) Módulo de la Velocidad Lineal

El módulo de la velocidad lineal: Ninguna de las anteriores.

8) Cálculo de la Velocidad

Con el fin de calcular la velocidad:... Continuar leyendo "Cinemática y Dinámica de Sistemas Rígidos: Análisis de Velocidades y Aceleraciones" »

Ondas electromagnéticas y telecomunicaciones: conceptos, parámetros y espectro radioeléctrico

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Radiocomunicación

Radiocomunicación: tipo de telecomunicación que usa ondas electromagnéticas para transmitir mensajes a través del espacio.

Telecomunicación

Telecomunicación: transmisión de información a distancia entre un emisor y un receptor.

Sistema de telecomunicaciones

  • Transmisor: codifica el mensaje en una señal adecuada.
  • Canal o medio de transmisión: por donde se envía el mensaje (puede sufrir interferencias).
  • Mensaje: información transmitida.
  • Receptor: decodifica y recibe el mensaje.

Ondas electromagnéticas

Las ondas electromagnéticas:

  • Se componen de un campo eléctrico y un campo magnético, perpendiculares entre sí y a la dirección de propagación.
  • Se propagan en el vacío a la velocidad de la luz (~300.000 km/s).
  • No necesitan
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Fundamentos de Física: Termodinámica, Gases Ideales y Electromagnetismo

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Gases Ideales y Transformaciones Termodinámicas

Un Gas Ideal es un conjunto de partículas libres, sin interacciones significativas entre sí y sin volumen propio. Estos gases cumplen estrictamente con la Ley de Boyle y las Leyes de Gay-Lussac.

Leyes Fundamentales de los Gases Ideales

Ley de Boyle

Esta ley describe el comportamiento de un gas cuando se le puede modificar el volumen a través de un émbolo (similar a un pistón). Establece que, a temperatura constante y para una cantidad fija de gas, el producto de la presión (P) y el volumen (V) permanece constante:

PiVi = PfVf

Esta relación se conoce como transformación isotérmica (T y n constantes). En un diagrama P-V, las isotermas para temperaturas más altas se encuentran por encima de... Continuar leyendo "Fundamentos de Física: Termodinámica, Gases Ideales y Electromagnetismo" »

Cálculos Esenciales y Fundamentos de Transformadores Eléctricos

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Conceptos Fundamentales de Transformadores Eléctricos

Para el funcionamiento en paralelo de dos transformadores, es crucial que compartan la misma relación de transformación, las mismas pérdidas en el cobre y el mismo índice horario.

La relación de transformación se define como V1/V2.

Preguntas Clave sobre Transformadores

  1. 18.1 Los transformadores se utilizan para:

    ✓ a) Cambiar la tensión y corriente en líneas de C.A.

  2. 18.2 ¿Cómo se transfiere la energía en un transformador?

    ✓ c) A través del núcleo y un campo magnético variable.

  3. 18.3 ¿Cómo aumentar la potencia nominal de un transformador?

    ✓ b) Refrigerando.

  4. 18.4 ¿De qué depende la f.e.m. inducida en el secundario?

    ✓ a) Del número de espiras del secundario.

  5. 18.5 ¿Qué sucede

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