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Conceptos Fundamentales de Física: Leyes de Newton, Tipos de Movimiento y Energía

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Leyes de Newton y Conceptos Relacionados

Primera Ley de Newton o Principio de Inercia

Todo cuerpo tiende a conservar su estado de reposo o Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU) mientras no se ejerza una fuerza sobre él (partícula libre).

Segunda Ley de Newton o Principio de Acción de Fuerzas

La resultante de las fuerzas que actúan sobre una partícula es proporcional a la aceleración que la produce: F = m * a.

Tercera Ley de Newton o Principio de Acción-Reacción

Cuando dos partículas interaccionan, la fuerza que ejerce la primera sobre la segunda es igual y opuesta a la fuerza que la segunda ejerce sobre la primera, estando ambas sobre la recta que une a ambas partículas (F12 = -F21).

Sistema de Referencia Inercial (SRI)

Aquel sistema de referencia... Continuar leyendo "Conceptos Fundamentales de Física: Leyes de Newton, Tipos de Movimiento y Energía" »

Principios Fundamentales de la Hidrostática: Presión y Fluidos

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1- ¿Qué es un fluido?

Un fluido es una fase de la materia que se caracteriza por su capacidad de deformarse continuamente bajo la aplicación de una fuerza tangencial, por mínima que sea. Carecen de forma fija y generalmente no presentan rigidez ni elasticidad. Los líquidos y los gases son ejemplos de fluidos.

Por ejemplo, un líquido adopta la forma de su contenedor, pero al igual que un sólido, no es fácilmente compresible y su volumen solo cambia significativamente bajo la acción de fuerzas muy grandes. Los gases, por otro lado, no tienen forma ni volumen fijos y se expanden para llenar el espacio disponible en su contenedor.

2- Si nos sumergimos en agua, ¿sentiremos la misma cantidad de presión en los oídos si inclinamos la cabeza?

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Uhinen Fisika: Kontzeptuak, Motak eta Ekuazioak

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Uhina: Definizioa

Uhin-higidura energiaren transmisio-era bat da, perturbazio baten bidez burutua, baina materiaren garraio netorik gabekoa. Espazioan hedatzen den perturbazio horri uhina deritzo.

Uhin motak: Hedatze-ingurunearen arabera

Hedatze-ingurune materiala behar izatearen ala behar ez izatearen arabera sailkatzen dira:

  • Uhin mekanikoak: Izaera mekanikoa duen perturbazio baten hedapena ingurune material elastiko batean zehar gertatzen da. Horien adibideak dira soka batean eratzen direnak, likidoen gainazalekoak eta soinua.
  • Uhin elektromagnetikoak: Energia elektromagnetikoaren transmisioa gertatzen da, bi eremu oszilakorren (elektrikoa eta magnetikoa) hedapenaren bidez, ingurune materialaren premiarik gabe. Era horretakoak dira erradiazio elektromagnetiko
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Fundamentos de Mecánica de Fluidos: Hidrostática e Hidrodinámica Aplicada

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Diferencias entre el Principio de Pascal y el Principio de Arquímedes

Respuesta:

El Principio de Pascal afirma que: "La presión ejercida sobre un fluido poco compresible y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido".

Por otro lado, el Principio de Arquímedes establece que: "Todo cuerpo sumergido en un fluido (líquido o gas) experimenta una fuerza vertical y hacia arriba —denominada fuerza de empuje (E)— cuyo módulo es igual al peso del volumen de fluido que desaloja".

La principal diferencia que existe entre el Principio de Pascal y el Principio de Arquímedes es su enfoque conceptual:

  • En el primero, el estudio depende completamente
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Ecuación de Bernoulli y Ataque Isquémico: Explicaciones Detalladas

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Ecuación de Bernoulli: Cantidades Físicas Involucradas

El principio de Bernoulli establece que donde la **velocidad** de un fluido es alta, la **presión** es baja, y viceversa.

La ecuación de Bernoulli relaciona la **presión**, la **velocidad** y la **altura** de dos puntos cualesquiera en un fluido.

La ecuación es:

P + 1/2 * ρ * v2 + ρ * g * h = constante

Donde:

  • P = Presión (Pascal) ----> [m L-1T-2]
  • ρ = Densidad (kg/m3) ----> [mL-3]
  • v = Velocidad (m/s) ----> [LT-1]
  • g = Aceleración debido a la gravedad (m/s2) ----> [LT-2]
  • h = Altura (m) ----> [L]

Entonces, dimensionalmente:

[m L-1T-2] + [mL-3] [L2T-2] + [mL-3] [LT-2] [L]

Simplificando:

[mL-1T-2] + [mL-1T-2] + [mL-1T-2]

Cantidades Físicas Involucradas

  • [m] = Masa
  • [L] = Longitud
  • [T] =
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Leyes de Kepler y Gravitación Universal: Fundamentos y Aplicaciones

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La Ley de Gravitación Universal, formulada por Newton, establece que: "La fuerza con la que interaccionan dos cuerpos es de tipo atractivo y central, y es directamente proporcional al producto de las masas de los cuerpos (m1 y m2) e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia (r) que separa los centros de las masas."

Leyes de Kepler

  1. Primera Ley: Los planetas se mueven en órbitas elípticas alrededor del Sol, que está situado en uno de sus focos.
  2. Segunda Ley: La línea imaginaria que une el Sol con el planeta barre áreas iguales en tiempos iguales. Esto significa que los planetas se mueven más deprisa cuanto más cerca están del Sol (perihelio) y más lentos cuanto más lejos (afelio). La ley puede expresarse también diciendo que
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Conceptos Clave de la Electrostática: Interacción de Cargas y Energía Potencial

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La Ley de Coulomb: Fundamentos de la Interacción Electrostática

La Ley de Coulomb expresa matemáticamente la interacción electrostática, es decir, la interacción entre cargas eléctricas en reposo.

Definición de la Ley de Coulomb

La fuerza con la que interaccionan dos cargas eléctricas (Q1 y Q2) separadas una distancia r es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa.

Descripción: Z:\FIS 14\PAU FISICA RESUELTOS\Elec\images\Image310.gif

El vector unitario ur representa la dirección de la recta que une ambas cargas, y su sentido corresponde a una separación relativa de estas.

Naturaleza de la Fuerza Electrostática: Atracción y Repulsión

Si las cargas son de distinto signo, la fuerza tendrá un sentido negativo, lo que indica... Continuar leyendo "Conceptos Clave de la Electrostática: Interacción de Cargas y Energía Potencial" »

Fundamentos de la Óptica Geométrica: Propiedades, Fenómenos y Aplicaciones de la Luz

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Naturaleza y Propagación de la Luz

¿Qué es la luz?

La luz es otra forma de energía conocida como energía radiante, que también se propaga mediante ondas.

Puede provenir de una fuente natural, como el Sol, o artificial, como las velas, focos y lámparas.

La luz viaja en línea recta y en todas direcciones a gran velocidad, alcanzando 300 000 km por segundo. Dependiendo del material al que llegue, la luz puede transmitirse, reflejarse o absorberse.

Características de las Ondas Electromagnéticas

La velocidad de la luz es tan elevada que hasta mediados del siglo XVII se suponía que esta velocidad era infinita.

Hoy se sabe que todas las ondas electromagnéticas se propagan en el vacío a la velocidad de 300 000 km/s.

La energía transportada por... Continuar leyendo "Fundamentos de la Óptica Geométrica: Propiedades, Fenómenos y Aplicaciones de la Luz" »

Conceptos clave de la fuerza y las Leyes de Newton: Definición y ejemplos

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Definición de Fuerza y Conceptos Relacionados

La fuerza es una causa capaz de cambiar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo, o de producirle una modificación.

  • Dinamómetro: Aparato que sirve para medir fuerzas.
  • Newton: Unidad de fuerza ejercida por un cuerpo con masa de 1 kg y una aceleración de 1 m/s². 1N = 1 kg * 1 m/s².

Magnitudes Escalares y Vectoriales

  • Magnitudes Escalares: Aquellas en las que las medidas quedan claramente determinadas mediante un número y la correspondiente unidad.
  • Magnitudes Vectoriales: Aquellas que para estar determinadas precisan de un valor numérico, una dirección, un sentido y un punto de aplicación. Un vector es la expresión que representa la medida de cualquier magnitud vectorial.
  • Vectores: Son
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Eremu elektrikoa

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1.2 COULOMB-EN LEGEA

1785. Urtean Coulomb frantziarrak emaitza esperimentaletan oinarrituta hauxe adierazi zuen: hutsean dauden bi karga elektrikoen arteko indarra, kargen arteko biderkadurarekiko proportzionala da, eta kargak banatzen dituen distantziaren karratuarekiko alderantziz proportzionala. Indarren akzio-zuzena bi karga horiek banatzen dituen zuzenarekin bat dator.

Q kargak q’ri eragiten dion indarra: Fq’= k(qq’) /r^2

Indar hori aldaratzaile edo erakarle izango da, kargen sinuaren arabera. 

Konstantearen balioa 9x10^9 Nm^2 / C^2.

Coulomben legeak zenbait murrizketa ditu:

-karga puntualetarako formulaturik dago.

-Nukleo atomikoaren tamaina baino distantzia handiagoetarako balio du soilik.

-Erabili daiteke q’ karga higitzen ari denean... Continuar leyendo "Eremu elektrikoa" »