Chuletas y apuntes de Física de Otros cursos

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Teorema del Trabajo y la Energía en Sistemas de Partículas

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Teorema del Trabajo y la Energía en un Sistema de Partículas junto a la Conservación de la Energía Mecánica

Sabemos que para una partícula:

baLgDUEbD853UX8zhBITwyEMo7SApOK69YVw9cPf

Cuando alguna de las fuerzas es conservativa.

5lLYzulgCEUYznBGiIcLVf5hGyBCDIKITvsw7U8V

cLr8i+S5lC04L5l2OHwwsvmG7MhXteMwIzAjMCMw

ZpEOAt7eDns+v6+qBqweuHsjigX8ggl0zeb5SaAA

Trabajo en un Sistema de Partículas

Para un sistema de partículas, tendremos que sumar todos los trabajos realizados por todas las fuerzas sobre cada partícula. Además, debemos diferenciar entre fuerzas externas (Fext) y fuerzas internas (Fint). En este caso, el trabajo realizado por las fuerzas internas es nulo (Fint = 0).

¿Conclusión?

Ontquk2RZtDGwMbAxsDORm4D9vcXSq0Zq5FAAAAA

Donde *i* representa todas las fuerzas externas al sistema de partículas.

Conservación de la Energía Mecánica

Si alguna de las fuerzas que actúan sobre el sistema de partículas es conservativa:

AfxKUarozh7KCAAAAAElFTkSuQmCC

Donde *i* representa todas... Continuar leyendo "Teorema del Trabajo y la Energía en Sistemas de Partículas" »

Errefrakzio indizea

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Uhinen islapenaren eta errefrakzioaren legeak


 

Islapena deritzon fenomenoan, uhin bat bi inguruneren arteko banaketa-gainazalera iristean, uhina itzuli egiten da lehenengo ingurunera, uhin-higiduraren energiaren parte bat eramanez eta hedapen norabidea aldatuz.  Islapenaren legeak: 1.Izpi erasotzailea, banaketa-gainazalaren eraso-puntuko normala da eta izpi islatua plano berean daude. 2.Eraso angelua, e, eta islapen angelua, i, berdinak dira. 

Errefrakzioa deritzon fenomenoan, uhin bat bi inguruneren arteko banaketa-gainazalera iristean, sartu egiten da bigarrenean eta bertan hedatu egiten da, uhin-higiduraren energiaren parte bat eramanez eta hedapen-norabidea aldatuz.  Errefrakzioaren legeak: 1.Izpi errefraktatua, normala eta izpi erasotzailea... Continuar leyendo "Errefrakzio indizea" »

Edafologia

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AE  p ( pert antro) h(no pert antro) e (er os ) d ( piedras )B t(ac.arcilla) s(FE;Al) h(Mo-hum) w(estructral) r (manchasg-verd encharc)g (encharc altern,Fe negras ,estagnic ) k (Carbtos) z (Sal) y (yes) m(Cemnt)
SUPHistico(H) Folico(O,MO ) Mollico( O,-Mo V>50%)Umbrico(ant,V<50%) Ocrico( ) Salico(CLNa Clk,tr ascendente) NSUPAlbico (E) Cambico (Bw,Bs) Vertico( 30%) Argico(Bt o Bts) Natrico(ant,PSI>15%) Espodico(HUM)Calcico(CA>15%TF) Petrocal Gipsico(YES>15%) Petrogip
-GSR-ANTROSOL( ),TECNOSOL (desechos) HISTOSOL(H) GLEYSOL(enchar) PLANOSOL(cam text,hor albico yopropestag)FLUVISOL,LEPTOSOL(<25cm,<20%TF)ARENOSOLANDOSOL(a.cuarz) KASTANOZEM (horsupMOLL+hor- calcico)PHAEOZEM(horsupMOLL+nohorcalcico,nmatcal+V>50%... Continuar leyendo "Edafologia" »

Cat-4

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context:influira la polittica y la sociedad, nacionalistas,la burgesia pertene guillem;catalan cambiado por el castellano llavors es crea la reinaxensa(catalunya dos mov.romatisicmo tambien) y en la resta despaña sol el romanticismeen los dos movimientos se tiene importacia ala poesia teatro y narrativa)biografia:nacio en tenerife sus primeras escritos fueron en castellano en 1867 pero de inmediato paso al catalan; tien tres fases1-crea obras literaries maxim public(mar i cel)2-crea obras como terra, en polvora la festa dle blat;en las tres aparecen triangulo amoroso(n personatje mestisaxe sense mare, un heroifinalitat ser estimat,y un personataje tragic), utilizra monologs pratioticos)3-añs de vacilacio esta en duda entre segir igual con... Continuar leyendo "Cat-4" »

Ejercicios de navegación aérea y cálculos de vuelo

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· 265 US-GAL es igual? (Densidad 0,80):

803 KG

· 5 h 20 min 20 SEC corresponde a una diferencia de longitud:
80 ° 05
· 730 ft / min es igual a:

3.7M/SEC

• Una tabla tiene la escala 1: 1 000 000. De la A a la B en la tabla de medidas de 3,8 cm, la distancia de A a B en NM es la siguiente:

20,5

• Una curso de 120 ° (T) se hace entre 'X' (61 ° 30 'N) y' Y '(58 ° 30' N) en un gráfico cónica conforme de Lambert con una escala de 1: 1 000 000 a 60 ° N. La distancia entre el gráfico de 'X' y 'Y' es:

66.7CM

• Una definición de un ángulo de pista magnética es:

LA DIRECCIÓN DE UNA LÍNEA DE REFERENCIA NORTE MAGNÉTICO

• Una retícula de Mercator directo se basa en una proyección que es:

Cilíndrico

• Una lectura directa de la... Continuar leyendo "Ejercicios de navegación aérea y cálculos de vuelo" »

Cantidad de Movimiento, Fuerza Específica y Salto Hidráulico: Fundamentos y Clasificación

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Cantidad de movimiento: La cantidad de movimiento se define como el producto de la masa de un cuerpo material por su velocidad, para luego analizar su relación con la ley de Newton a través del teorema del impulso y la variación de la cantidad de movimiento.

Fuerza específica: La fuerza específica expresa el momentum del flujo que pasa a través de la sección del canal por unidad de tiempo y por unidad de peso del agua, y la fuerza por unidad de peso del agua.

El Salto Hidráulico

El salto hidráulico se define como la elevación brusca de la superficie líquida cuando el escurrimiento permanente pasa del régimen supercrítico al régimen subcrítico. Es un fenómeno local muy útil para disipar energía hidráulica. Este cambio brusco... Continuar leyendo "Cantidad de Movimiento, Fuerza Específica y Salto Hidráulico: Fundamentos y Clasificación" »

Conceptos Esenciales de Física: Mecánica, Energía y Termodinámica

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Mecánica Clásica: Leyes y Conceptos Fundamentales

Leyes de Newton del Movimiento

Primera Ley de Newton (Ley de la Inercia)

La Primera Ley de Newton, también conocida como Ley de la Inercia, indica que todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme si no actúa ninguna fuerza neta sobre él o si la fuerza neta es nula.

Segunda Ley de Newton (Ley Fundamental de la Dinámica)

La Segunda Ley de Newton establece una relación directa entre la fuerza neta que se aplica a un cuerpo y la aceleración que este adquiere, siendo la aceleración directamente proporcional a la fuerza neta e inversamente proporcional a la masa del cuerpo (F=ma).

Tercera Ley de Newton (Ley de Acción y Reacción)

La Tercera Ley de Newton postula que si un... Continuar leyendo "Conceptos Esenciales de Física: Mecánica, Energía y Termodinámica" »

Fundamentos de Física y Química: Estructura Atómica, Moles, Gases, Dinámica Newtoniana y Conservación del Movimiento

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Conceptos Fundamentales de Química y Estequiometría

Estructura Atómica Básica

  • Número atómico (Z): Es igual al número de protones en el núcleo de un átomo. En un átomo neutro, el número de protones es igual al número de electrones.
  • Número másico (A): Es la suma del número de protones y el número de neutrones en el núcleo.
  • Número de neutrones: Se calcula como A - Z (Número másico menos número atómico).
  • Iones:
    • Un átomo que gana electrones se convierte en un ion negativo (anión).
    • Un átomo que pierde electrones se convierte en un ion positivo (catión).

Cálculos con Magnitudes Molares

  • Cantidad de sustancia (n):
    • n = m / M (donde m es la masa y M es la masa molar)
    • m = n · M
  • Volumen molar (Vm) para gases:
    • En condiciones normales (CN o
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Análisis de Magnitudes Senoidales, Potencias y Números Complejos en Circuitos AC

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Magnitudes Senoidales y Valores Instantáneos

Un valor instantáneo de una magnitud senoidal se representa mediante el producto del valor máximo de esa magnitud y el seno del ángulo formado por la velocidad angular, el tiempo, más el ángulo de desfase, que si no existe, se indicará con 0º.

Valor instantáneo: Vmax * sen(ωt + φº), i = Imax * sen(ωt - φº), ωt = 2πft, Eficaz V = Vmax/√2.

Potencias en Circuitos AC

La tensión aplicada a un circuito de elementos pasivos durante un tiempo origina una intensidad y una energía cuyo valor depende de los elementos que integran el circuito. El producto de la tensión instantánea por la intensidad instantánea se llama potencia instantánea (p = v * i).

Potencia Instantánea

La potencia instantánea... Continuar leyendo "Análisis de Magnitudes Senoidales, Potencias y Números Complejos en Circuitos AC" »

Reflexió, Refracció i Dispersió de la Llum

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La Llum: Reflexió, Refracció i Dispersió

Reflexió de la Llum

Cada direcció en què es propaga la llum s'anomena raig. La reflexió és el retorn que experimenten els raigs de llum quan arriben a una superfície que fa de límit entre el seu medi de propagació i un altre medi diferent.

  • Raig incident i reflectit: Són el raig que incideix i el que es reflecteix a la superfície de reflexió.
  • Normal: Línia imaginària perpendicular a la superfície de reflexió que passa pel punt on coincideixen els raigs incident i reflectit.
  • Angles d'incidència (i) i de reflexió (r): Angles formats per la normal i els raigs incident i reflectit.

La reflexió de la llum produeix l'aparició d'una imatge semblant i simètrica a l'objecte.

Lleis de la reflexió:

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