Chuletas y apuntes de Física de Otros cursos

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Conceptes de Sociolingüística: Normativització i Ús

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Conceptes fonamentals de sociolingüística

Normativització

És el procés d'establiment de normes lingüístiques que té l'objectiu de fer d'una llengua un instrument adequat per a la comunicació. Per a aconseguir-ho, necessita un diccionari i una gramàtica normatius, així com una ortografia.

Normalització

Es tracta del procés de reorganització social que consisteix a estendre l'ús de la llengua minoritzada mitjançant l'augment de la quantitat de parlants i de la freqüència d'ús. Això implica la facilitació de normes d'ús lingüístic més favorables a la presència de la llengua dominada i l'ocupació de tots els àmbits d'ús.

Discriminació positiva

Conjunt de mesures polítiques o socials que tenen l'objectiu de contrarestar... Continuar leyendo "Conceptes de Sociolingüística: Normativització i Ús" »

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" »

Diagrama de Deformación por Tracción: Comportamiento y Propiedades de los Materiales

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Interpretación del diagrama de deformación por tracción

Una probeta sometida a tracción genera resultados que se representan en una gráfica. En el eje de abscisas se sitúa la elongación o alargamiento, mientras que en el eje de ordenadas se representa la fuerza aplicada (F) que provoca la deformación. Cada material presenta una gráfica distinta debido a que su comportamiento mecánico es único.

En términos generales, se distinguen dos zonas principales:

  • En la primera, la deformación es proporcional a la tensión de tracción.
  • En la segunda, ante pequeñas variaciones de tensión, se producen grandes deformaciones.

Esta información es útil, pero poco práctica, por lo que se utilizan otras magnitudes: en abscisas, la deformación y... Continuar leyendo "Diagrama de Deformación por Tracción: Comportamiento y Propiedades de los Materiales" »

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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Fundamentos de Higiene Industrial: Agentes Físicos y Riesgos Laborales

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Conceptos Fundamentales de Acústica y Ruido

  • Longitud de onda: Distancia que recorre una onda sonora en un ciclo completo.
  • Presión sonora: Movimiento ondulatorio al desplazamiento complejo de moléculas de aire que se traducen en una sucesión de variaciones muy pequeñas de presión, las cuales el oído es capaz de percibir.
  • Intensidad sonora: Energía por unidad de área que produce un foco de ruido.
  • Normativa (Decreto Supremo 594): Respecto al ruido estable o de frecuencia controlada en una jornada de 8 horas, ningún trabajador debe estar expuesto a más de 85 dB (lento).
  • Comportamiento de la onda sonora: Si una onda sonora incide sobre una pared, la energía de la onda se divide: una parte se refleja, otra se absorbe en el material y otra
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Fundamentos de Física: Conceptos Clave y Aplicaciones

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El Método Científico

  1. Observación
  2. Objetivo de la investigación
  3. Hipótesis
  4. Experimento
  5. Mediciones
  6. Análisis de las mediciones
  7. Conclusión
  8. Informe

Magnitudes Físicas

Una magnitud física es una propiedad de la materia que se puede medir. Ejemplos: masa, peso, densidad, temperatura, longitud.

Medir es comparar una magnitud con una unidad de patrón. ¿Qué es medir? Obtener un número seguido de la unidad.

Tipos de Magnitudes

  • Magnitudes Fundamentales: Son las más simples, a partir de las cuales se obtienen las derivadas. Son 7.
  • Magnitudes Derivadas: Son las que se obtienen de las fundamentales. Ejemplos: velocidad, aceleración, fuerza, densidad, etc.

El Movimiento

¿Qué es el movimiento? Es el cambio de lugar de un sitio a otro respecto de un observador.... Continuar leyendo "Fundamentos de Física: Conceptos Clave y Aplicaciones" »

Entendiendo las Unidades Relativas en Telecomunicaciones: dBr, dBm0, dBmp, Neperio

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Unidades Relativas en Telecomunicaciones

El dBr

El dBr expresa la relación entre dos magnitudes, medidas en las mismas unidades, en diferentes puntos de un circuito, donde una de ellas se toma como referencia. En transmisión, es muy útil para analizar el comportamiento de circuitos amplificadores o atenuadores, donde interesa conocer la potencia de salida a partir de la potencia de entrada. Para calcular la potencia del punto de referencia (Pref) en dBr, se utiliza la expresión:

dBr = 10log Ecuacion

Se observa que la unidad obtenida es equivalente al dBm, con la diferencia de que en este caso trabajamos con un punto de referencia concreto Pref.

El dBm0

En los circuitos de transmisión existen varios tipos de señales, tales como pilotos de referencia,

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Fundamentos del Sonido: Frecuencia, Ondas y Cualidades Acústicas

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¿Cómo se produce el sonido?

Solo se produce sonido cuando un cuerpo vibra muy rápidamente.

Frecuencia

Es el número de vibraciones u oscilaciones completas que se efectúan en 1 segundo.

La frecuencia se expresa en oscilaciones por segundo, unidad denominada hercio (Hz). Por ejemplo, si una regla efectúa 30 oscilaciones por segundo, se dice que su frecuencia es de 30 Hz.

Se producen sonidos audibles cuando un cuerpo vibra con una frecuencia comprendida entre 20 y 20.000 Hz.

El sonido necesita un medio de propagación

El sonido se transmite a través de medios materiales (sólidos, líquidos o gaseosos), pero nunca a través del vacío. Se produce sonido audible cuando la frecuencia de vibración está entre 20 y 20.000 Hz.

¿Por qué se dice que

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Ruido y vibraciones: conceptos, niveles y métodos de medición acústica

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RUIDO

Ruido: movimiento ondulatorio que se desplaza por el aire y el agua (medio elástico). La presión sonora es la que percibimos al escuchar.

Variaciones de presión

Nivel de presión sonora (NPS): se expresa en decibelios (dB) y cuantifica la variación de presión sonora percibida.

Presión: fuerza/área = Newton/metro2 = Pascal (Pa).

Campo audible

Rango de frecuencias capaz de producir sensación auditiva: aproximadamente 20 Hz a 20 000 Hz.

Umbrales

  • Umbral de percepción: ≈ 2·10-5 Pa (20 µPa), equivalente a 0 dB SPL.
  • Umbral de dolor: ≈ 120 dB SPL, correspondiente a una presión sonora del orden de 20 Pa.

Velocidad, frecuencia y longitud de onda

Velocidad del sonido: la relación entre longitud de onda y frecuencia se expresa por v = λ ·... Continuar leyendo "Ruido y vibraciones: conceptos, niveles y métodos de medición acústica" »