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Aerodinámica y Dinámica de Fluidos: Conceptos Clave en Vehículos

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Conceptos Fundamentales de Aerodinámica y Dinámica de Fluidos

Implicaciones de la Fuerza Aerodinámica

  • La fuerza es proporcional al cuadrado de la velocidad.
  • La fuerza es proporcional a la superficie frontal.
  • La fuerza depende de la forma del objeto.

Régimen de Flujo

El comportamiento de un fluido en movimiento puede clasificarse principalmente en dos regímenes:

Régimen Laminar

Cuando el gradiente de velocidad es bajo, las fuerzas de fricción (viscosidad) son mayores que las de inercia. Las partículas se desplazan pero no rotan, o lo hacen con muy poca energía. El resultado final es un movimiento en el cual las partículas siguen trayectorias definidas, y todas las partículas que pasan por un punto en el campo del flujo siguen la misma trayectoria.... Continuar leyendo "Aerodinámica y Dinámica de Fluidos: Conceptos Clave en Vehículos" »

Normativa elèctrica: Característiques i funcions

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Cicle a realitzar

F

1,5 mm2

V

Rellotge o temps

V

Motor 125/230

V

Depenen mòbils i receptors

V

Motor 230/400

F

NO depen mòbils

F

Que estan dissenyats

V

Depen dels receptors

F

500V

V

Independents dels receptors

V

Signe (+)

V

D'una instal·lació

F

Valors nominals

V

Multifuncionals i unifilars

F

Tipus aM

V

Circuit de maniobra

F

Tipus aR

F

Part de l'armadura

F

Tipus AM

F

Part del nucli

V

Tipus AR

V

(No polsats)

V

Marge de sensibilitat

F

(Polsats)

F

97/98 i 13/14

F

D'emergència i aturada

V

13/14 Disjuntor

V

Maniobra anterior

F

1/2, 3/4 i 5/6 NO

F

Condicions de funcionament

V

1/2, 3/4 i 5/6 NT

F

Posar-se en marxa

F

Circuit i sobrecarregues

V

(intermitencia)

F

Contactes indirectes

F

Tecnic de normalització

V

Fallada d’aillament

CEI

F

IP43 LIQUIDS

V

EN

V

IP43 MECANICA

F

Les 3 fases

F

IP22

F

2 de les 3 fases

V

De dins del quadre

V

NO+

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Entendiendo la Corriente Eléctrica: Fundamentos, Efectos y Ley de Ohm

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Corriente Eléctrica: Fundamentos y Conceptos Clave

Corriente eléctrica: Cuando los extremos de un conductor de electricidad están a potenciales eléctricos distintos, se inicia un flujo de carga que va del extremo de mayor potencial al de menor. La carga fluye cuando hay una diferencia de potencial (voltaje).

La corriente eléctrica es un flujo de carga eléctrica. En un conductor sólido son los electrones los que transportan la carga por el circuito. Esto se debe a que los electrones pueden moverse libremente por toda la red atómica.

En los fluidos, el flujo de carga eléctrica se debe tanto a los electrones como a los iones + y -.

Para que exista una corriente eléctrica debe existir una diferencia de potencial.

Energía Potencial y Potencial

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Conceptos Fundamentales y Propiedades de los Fluidos en Física

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Propiedades Fundamentales de los Fluidos

Masa: Es la propiedad que tiene un cuerpo de fluido; es la medida de la inercia o resistencia a cambiar el movimiento de éste. También es la medida de la cantidad de fluido.

Peso: Es la cantidad que pesa un cuerpo de fluido, es decir, la fuerza con la que el fluido es atraído hacia la Tierra por la acción de la gravedad.

Densidad: Es la cantidad de masa por unidad de volumen de una sustancia.

Peso específico: El peso específico de una sustancia se define como el peso de esa sustancia por unidad de volumen. Esto es el resultado de dividir un peso conocido (N) entre un volumen conocido (cm³).

Gravedad específica: Se define de dos maneras equivalentes:

  • Es la razón de la densidad de una sustancia a la
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Teorema del Momento Angular para un Sistema de Partículas

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Momento Angular de un Sistema de Partículas

El momento angular de un sistema de partículas se define como la suma vectorial del momento angular de cada una de ellas: iUGvgFPUx2ilY0ewQAAAABJRU5ErkJggg==

Supongamos un sistema formado por dos partículas sobre las que actúan fuerzas internas y fuerzas externas.

HAY QUE DIBUJAR DOS PARTÍCULAS IGUAL QUE SIEMPRE EN PLANO XY

Teorema del Momento Angular

El momento angular de un sistema respecto a un origen O se puede descomponer en dos términos: PZMkHRYZh44sm5LEyMCwBXJGKnF9bTGqp1GR5YuQ

Momento Angular Interno

El primer término es el momento angular interno y se calcula sumando el momento angular de todas las partículas pero tomando como origen el centro de masas del sistema:

1ST+EC7dptgAAAABJRU5ErkJggg==

Momento Angular Orbital

El segundo término se llama momento angular orbital y coincide con el momento... Continuar leyendo "Teorema del Momento Angular para un Sistema de Partículas" »

Operacions Bàsiques en la Indústria Farmacèutica

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Anàlisi Granulomètrica

Objectiu de l'anàlisi granulomètrica

L'objectiu fonamental de l'anàlisi granulomètrica és la mesura de la grandària de les partícules que constitueixen un sòlid pulverulent.

Mescles de Pols

Factors que influeixen en el mesclat de pols

Proporció dels components, característiques físiques (forma, grandària, densitat, fluïdesa i humitat).

Diferència entre el mecanisme de mesclat convectiu i el mecanisme de mesclat difusiu

En el mecanisme difusiu, les partícules individuals es transfereixen a zones ocupades per altres partícules i en el mecanisme convectiu es transfereixen grups de partícules.

Fenomen de la segregació en les mescles de pólvores

Separació de partícules per la seva grandària i densitat.

Relacions

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Masses Fermentades: Pa, Brioix i Croissants - Guia Completa

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Unitat 1: Masses Fermentades

Les masses fermentades necessiten llevat.

  • Acció del Llevat a la Massa

Els llevats són microorganismes vius que viuen i es reprodueixen en un medi propiciat per factors de temperatura i humitat adequats. S’alimenten de sucres (per exemple, taronja). Quan el llevat digereix aquests sucres, es formen gasos que produeixen l’elevació de la massa. Aquests gasos formen petites cel·les o alvèols dintre de la massa, garantint aromes i sabors propis d’aquesta fermentació.

Masses Fermentades: Pa, Brioix i massa de Croissants.

  • Pa

  • Procés d’Elaboració

    Pastat o Amassat: Barrejarem els ingredients sòlids, seguidament els greixos (si en porten) i, per últim, els líquids. En aquest procés intervindran els llevats (llevat

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Dsk luminancia

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Enuncia y describe tres fenómenos relacionados con la propagación del sonido


El efecto Doppler, es el cambio de frecuencia que sufren las ondas cuando la fuente y/o observador están en movimiento.

Absorción, es la pérdida de potencia de la onda sonora cuando alcanza un medio.

Difracción, es una onda que puede rodear un obstáculo o propagarse a través de una pequeña abertura.

Enuncia y define los cuatro principales parámetros asociados a la digitalización de la señal, especialmente la de sonido.

Frecuencia de miestreo, es la ccantidad de valores por segundo que se adquieren en el proceso.

Resolución, es el nº de bits para codificar cada muestra, asociado al nº de niveles.

Error de cuantificación, es la diferencia entre el valor real... Continuar leyendo "Dsk luminancia" »

Ejercicios Resueltos de Física: Movimiento, Cargas y Circuitos

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CUESTIÓN 3

F0lvKxh9K6l9LFl9PEh93OeSMtmSNfmSM5l9N2mT

Cuadro de texto: (Frecuencia Emisor)/(C+Velocidad emisor)=(Frecuencia Receptor )/(C+Velocidad Receptor)→Fe/(C+Ve)=fr/(C+Vr)   Velocidad del sonido.

  • ¿Cuál es la velocidad de la ambulancia si ésta se acerca en línea recta hacia el peatón? El peatón está parado. 

6Z7Pbw48ufb0QzaSbb5vUxL8a+lPysuMFfIoKYV1

ihEEAA7

NTKgAxGKNJTxWxUhHASEhjNX5qJlChchvopRY9RG

TJ8FHCK8U409OuaUBmomLrCVgx22K1QQBADs=

mW2hV2ojYjVBAAA7

otNSi9Vj50gXTuOLFkSGalcR2Ap01nohFOMpmmzZ

*(Ve) –Se considera positiva si el emisor se aleja del receptor y negativa si se aproxima.


CUESTIÓN 4

-Datos numéricos: Q1= 4 Coulomb; Q2= 1 Coulomb; Q3: -15 Coulomb.

Z

  Cuadro de texto: (1´8)/6=0´3m x=(1´2±0´6)/6 (0´6)/6=0´1m

6fP6qHQ66lcQNYIBbC40fXpgABgOYX9eioyOaBBA

  JHooo22I2VAEnkGTQFGuALpDyRRasKnocK2IwylY

FGGdcBMV3WKzxx1mp56LIIJds8q0XkNxEyiqebHI

aVSVBAAA7

cOggMQJqQ0AHOqGSgHIJsRdBAHTtrZMFNbn2VIiq

et3LdtXI0ikjjE4IOtVYg4rfkR8lX5pO3tOFAylU

5kotQRmmiBx1d8LOiJMBF4cp4UCR6UVQDsWAChI9

  PyVTBhsC0iJGACSlLDSYDh3NNVhKhkOZUtEyoEPS

U96qUOvSSi7MeTlvpjYAVDFCHUUP+pxgtyTFDUkZ

    EIKIZvJTYjrdEz5U3oqsZKAhxFskVICAA7

   w3YRs9fS2RMOziEhBL7GKHBw45GAdbEUYrrllDBo

               qWTStJQKjJCLOx0kQ+iUhL5oDS8IQ3dJK1fTTDbk

  h4wDZ62ImqtLyBmEm6KRh7XPKnSPkDwCfZ8EOJem

2Q==

GClgQIIDGvgZEZiXuv0Z8BMERNsBhZdAYu3vFApc



CUESTIÓN 1

9k=

McLhBIeaJqBJAi4wQ3anKdXengAVxODo4FBwRfp5

CUESTIÓN 2

Obtener las dimensiones y unidades en el Sistema Internacional de la permitividad eléctrica.

XwmWW0mWaclubUl4YQmV9feWcLmWZkmXTIaXgReX


PROBLEMA 3

¿Cuál es la corriente I en el circuito justo después de conectar el interruptor (cerrar el circuito)?

vNpP9eaHQoY0Fp3PFTBGNLoAYGYnVQN8RRiciGjI

Calcular el tiempo característico asociado a este circuito.

-El tiempo característico desde que empieza inicialmente hasta que se carga el 63%.

sCK4IhegAMOOxivAjcjFs0EMvjlXAXVwVSPAapgs

Escribir

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Formulari Complet de Física i Conceptes Clau d'Enginyeria

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Física: Fórmules i Conceptes Fonamentals

Cinemàtica: Estudi del Moviment

  • Moviment Rectilini Uniforme (MRU):

    Posició: x = x₀ + v · t

  • Moviment Rectilini Uniformement Accelerat (MRUA):

    Posició: x = x₀ + v₀ · t + ½ · a · t²

    Velocitat: v = v₀ + a · t

  • Tir Vertical: (Considerant g negatiu si y és positiu cap amunt)

    Posició: y = y₀ + v₀ · t - ½ · g · t²

    Velocitat: v = v₀ - g · t

  • Moviment Parabòlic:
    • Eix X (MRU):

      Posició: x = x₀ + vₓ · t (on vₓ = v₀ · cos(α))

    • Eix Y (MRUA):

      Posició: y = y₀ + v₀ᵧ · t - ½ · g · t² (on v₀ᵧ = v₀ · sin(α))

      Velocitat: vᵧ = v₀ᵧ - g · t

      Per trobar el temps de vol quan vᵧ=0 o y=0, s'aplica la fórmula de y.

  • Unitats del Moviment Rectilini:
    • Posició: x (metres, m)
    • Velocitat:
... Continuar leyendo "Formulari Complet de Física i Conceptes Clau d'Enginyeria" »