Chuletas y apuntes de Física de Otros cursos

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Conceptos Fundamentales de Motores Eléctricos y Propiedades Magnéticas

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¿Cómo se genera un campo giratorio?

El campo magnético es producido por una corriente eléctrica; cuando la corriente eléctrica está fluyendo se produce un campo magnético, pero cuando esta deja de fluir, el campo desaparece.

¿Explique cómo se produce el torque en un motor de corriente continua?

Cuando una corriente eléctrica fluye por el estator, el imán ejerce una fuerza hacia abajo sobre el segmento de cables situados cerca del polo sur magnético, y una fuerza hacia arriba en el segmento situado cerca del polo norte. Esto hace que la armadura gire. Después de cada media vuelta, el conmutador invierte el sentido de la corriente, las fuerzas en la bobina cambian de sentido y el giro o torque se completa.

¿Cómo se produce el torque

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Campo y Potencial Gravitatorio: Un Análisis Detallado

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Pregunta 1: Campo Gravitatorio Nulo vs. Potencial Gravitatorio Nulo

Si en un punto del espacio cerca de dos masas el campo gravitatorio es nulo, ¿también lo será el potencial gravitatorio? ¿Verdadero o falso?

Aunque ambas son magnitudes de campo gravitatorio y en ambas se aplica el principio de superposición, el campo gravitatorio puede ser nulo ya que se trata de una magnitud vectorial. Si tenemos dos vectores con el mismo módulo y dirección opuesta, el campo gravitatorio resultante, aplicando el principio de superposición, será nulo.

MrImPuCwAAAABJRU5ErkJggg==

En el caso del potencial gravitatorio V =

daydHtqqhQKxNcL6kC8V0ixCUMgkcVXr1JUkiwan0XWpck7rvRiY5hAZqPLAz75B7f+AWolsrc9GY2uAAAAAElFTkSuQmCC

se trata de un escalar. Aplicando el principio de superposición, el potencial gravitatorio total: Vtotal = V1 + V2. Esta suma no será cero, ya que el potencial... Continuar leyendo "Campo y Potencial Gravitatorio: Un Análisis Detallado" »

Fundamentos Esenciales de Electricidad, Magnetismo y Componentes Electrónicos

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Sección I: Electrolitos, Generadores y Celdas Fotovoltaicas

Electrolito
Líquido que permite el paso de la corriente eléctrica.
Electrodo
Extremo de un conductor en contacto con un medio al que transmite o del que recibe una corriente eléctrica.
Ánodo
Electrodo con carga positiva.
Cátodo
Electrodo con carga negativa.
Electrólisis
Fenómeno de descomposición que se da en los electrolitos cuando son recorridos por la corriente eléctrica.

Parámetros de Generación

Tensión en Bornes del Generador (V)
Se calcula mediante la fórmula: $V = E - r_i \cdot I$.
Potencia del Generador ($P_t$)
Potencia total. Se calcula como $P_t = E \cdot I$ o $P_t = P_p + P_u$. Donde $P_u$ (Potencia Útil) es $P_u = r_i \cdot I^2$ o $P_u = U \cdot I$.

Tipos de Celdas Fotovoltaicas

Celdas
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Fundamentos de la Física Moderna: Cuantos, Radiactividad y Dualidad Onda-Corpúsculo

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Fundamentos y Limitaciones de la Física Clásica

¿Qué hechos no podía explicar la Física Clásica?

Se pusieron de manifiesto diversos hechos que no podían explicarse con las leyes de la **Física** entonces conocidas. Estos hechos fueron:

  • La forma de emitir **radiación electromagnética** en función de la **temperatura (Tª)** que tienen los cuerpos (Radiación del Cuerpo Negro).
  • El comportamiento de la radiación electromagnética en el **efecto fotoeléctrico**.
  • Los fenómenos de relación entre la materia y la radiación, como los **espectros discontinuos**.
  • El **comportamiento ondulatorio** de las partículas materiales, como los electrones.

Radiactividad y Estabilidad Nuclear

Rayo Beta (Desintegración Beta)

Está formado por **electrones*... Continuar leyendo "Fundamentos de la Física Moderna: Cuantos, Radiactividad y Dualidad Onda-Corpúsculo" »

Números enteros/ mi clase en las nubes

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Un imán es un dispositivo capaz de atraer o repeler trozos de metales específicos como el hierro, el níquel, el cobalto o el acero. Esas fuerzas a distancia de atracción y repulsión que generan los imanes se llaman fuerzas magnéticas
.


Los imanes tiene dos lados, llamados polos, uno norte (N) y el otro sur (S), debido a que pueden orientarse de acuerdo con los polos geográficos de la Tierra, que también se comporta como un gran imán. 

Para que exista una interacción a distancia, aquella en la que los cuerpos no se tocan necesariamente, entre un imán y un objeto, no basta con que una partícula esté orientada hacia un lado o hacia otro.

El diamagnetismo ocurre cuando cada extremo positivo en una partícula se alinea con un extremo
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Fundamentos de la Flexión Estructural: Tipos, Línea Neutra y Núcleo Central

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UNA BARRA ESTÁ SOLICITADA A FLEXIÓN PURA
CUANDO EN SUS SECCIONES RECTAS TRANSVERSALES ACTÚAN ÚNICAMENTE LOS MOMENTOS FLECTORES Mz Y/O My. EN EL CASO DE QUE A LA VEZ QUE LOS MOMENTOS FLECTORES Mz Y/O My ACTÚEN TAMBIÉN LAS FUERZAS CORTANTES Vy Y/O Vz, SE DICE QUE ESTÁ SOLICITADA A FLEXIÓN SIMPLE.
SI SÓLO ACTUASE UNO DE LOS DOS MOMENTOS FLECTORES: Mz O My SE DENOMINA FLEXIÓN SIMÉTRICA. SI EL VECTOR TIENE LAS DOS COMPONENTES: Mz Y My SE DENOMINA: FLEXIÓN ASIMÉTRICA(O ESVIADA).

LÍNEA NEUTRA EN FLEXIÓN PURA Y SIMPLE

AL FLEXIONAR LA VIGA, LAS SECCIONES TRANSVERSALES GIRAN Y HACEN QUE LAS FIBRAS LONGITUDINALES, INICIALMENTE RECTAS, DEJEN DE SERLO Y SE CURVEN, ALARGÁNDOSE O ACORTÁNDOSE SEGÚN SEA SU POSICIÓN EN EL INTERIOR DE LA VIGA.... Continuar leyendo "Fundamentos de la Flexión Estructural: Tipos, Línea Neutra y Núcleo Central" »

Principis de la termodinàmica en química

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Chatelier:

Concentració: si augmenta, es desplaçarà en el que es consumeixi la substància. Si disminueix, es desplaçarà en el sentit que es produeixi a subs.

Pressió per variació de volum: si augmenta la pressió, es desplaça en el sentit que disminueix el nombre de mols de gas (molècula). Si disminueix, es desplaça en que té un augment de mols de gas, per tant, de molècules.

Canvis de T: Si augmenta, es desplaça en el sentit de la reaccióendotèrmica (ΔHº>0) Si disminueixcap a la exotèrmica (ΔHº<0)

Riscos Laborals Físics i Químics: Temperatura, Soroll, Vibració i Radiació

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Riscos Laborals Físics i Químics

2. Temperatura

Risc: Exposició a calor o fred extrem, especialment amb humitat, ventilació inadequada, velocitat de l'aire o vestimenta inadequada.

Nivells òptims: Treballs sedentaris (17-27ºC), treballs lleugers (14-25ºC) i humitat (30-70%).

3. Soroll

So no desitjat i molest que es transmet per l'aire o l'aigua.

Característiques del soroll:

  • Intensitat o volum: Mesurat en decibels (dB).
  • Freqüència: To del so, mesurat en hertzs (Hz).
  • Durada:
    • Continu: Constant en el temps.
    • Fluctuant: Variacions al llarg de la jornada.
    • D'impacte o de pic: Alta intensitat i curta durada.

Valors límit d'exposició en centres de treball:

  • Nivell diari equivalent: 87 dB(A) per sorolls continus i fluctuants, límit en jornades de 8 hores.
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Conceptos Fundamentales de Electrostática y Magnetismo: Preguntas y Respuestas

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Electrostática

1. Cuerpo neutro - cuerpo negativo / cargas de distinto signo (positiva - negativa).

2. Es (difícil / fácil) obtener carga estática en los elementos (conductores / aislantes).

Respuesta: a) Difícil - conductores.

3. Es (difícil / fácil) obtener carga estática en los elementos (conductores / aislantes).

Respuesta: c) Fácil - aislantes.

4. El espacio que rodea a los cuerpos cargados, en el que se siente la influencia de estos, se llama:

Respuesta: b) Campo electrostático.

5. El método de cargar un cuerpo electrostáticamente al aproximarlo a otro (sin tocarlo) se llama:

Respuesta: c) Carga por inducción.

6. Se tiene una carga (Q1) de 10 microculombios suspendida en el aire. Si colocamos otra carga de valor desconocido a 20 cm,

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Fundamentos de Radiocomunicación: Ondas, Propagación y Modulación

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1.1 El mensaje en las radiocomunicaciones

  • Emisor: Es el origen de la información.
  • Canal: Es el medio físico utilizado para transmitir la información.
  • Código: Es el conjunto de símbolos y reglas que se utilizan en la comunicación.
  • Mensaje: Es la información que queremos transmitir.
  • Receptor: Es quien recibe la información.

El sonido es una onda mecánica, por lo que necesita un medio para propagarse. La velocidad normal en aire a 20°C es de 344 m/s (1.225 km/h).

1.1.2 Radiocomunicación

Se define como el tipo de comunicación realizada a través de ondas radioeléctricas.

Las ondas radioeléctricas se propagan a través del espacio y pueden atravesar el vacío.

1.2 Magnitudes fundamentales

1.2.1 Amplitud

Es el valor máximo de una señal. Es el... Continuar leyendo "Fundamentos de Radiocomunicación: Ondas, Propagación y Modulación" »